Artigos de revistas sobre o tema "Flaviviru"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "Flaviviru".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
Morita, Eiji, e Youichi Suzuki. "Membrane-Associated Flavivirus Replication Complex—Its Organization and Regulation". Viruses 13, n.º 6 (3 de junho de 2021): 1060. http://dx.doi.org/10.3390/v13061060.
Texto completo da fonteFontoura, Marina Alves, Rebeca Fróes Rocha e Rafael Elias Marques. "Neutrophil Recruitment and Participation in Severe Diseases Caused by Flavivirus Infection". Life 11, n.º 7 (20 de julho de 2021): 717. http://dx.doi.org/10.3390/life11070717.
Texto completo da fonteWee, Sheena, Asfa Alli-Shaik, Relus Kek, Hannah L. F. Swa, Wei-Ping Tien, Vanessa W. Lim, Yee-Sin Leo, Lee-Ching Ng, Hapuarachchige C. Hapuarachchi e Jayantha Gunaratne. "Multiplex targeted mass spectrometry assay for one-shot flavivirus diagnosis". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 14 (18 de março de 2019): 6754–59. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1817867116.
Texto completo da fontevan den Elsen, Kaïn, Jun Ping Quek e Dahai Luo. "Molecular Insights into the Flavivirus Replication Complex". Viruses 13, n.º 6 (21 de maio de 2021): 956. http://dx.doi.org/10.3390/v13060956.
Texto completo da fonteThibodeaux, Brett A., e John T. Roehrig. "Development of a Human-Murine Chimeric Immunoglobulin M Antibody for Use in the Serological Detection of Human Flavivirus Antibodies". Clinical and Vaccine Immunology 16, n.º 5 (18 de março de 2009): 679–85. http://dx.doi.org/10.1128/cvi.00354-08.
Texto completo da fonteSeo, Min-Goo, Hak Seon Lee, Sung-Chan Yang, Byung-Eon Noh, Tae-Kyu Kim, Wook-Gyo Lee e Hee Il Lee. "National Monitoring of Mosquito Populations and Molecular Analysis of Flavivirus in the Republic of Korea in 2020". Microorganisms 9, n.º 10 (2 de outubro de 2021): 2085. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9102085.
Texto completo da fonteQiu, Yang, Yan-Peng Xu, Miao Wang, Meng Miao, Hui Zhou, Jiuyue Xu, Jing Kong et al. "Flavivirus induces and antagonizes antiviral RNA interference in both mammals and mosquitoes". Science Advances 6, n.º 6 (fevereiro de 2020): eaax7989. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax7989.
Texto completo da fonteWu, Bingan, Zhongtian Qi e Xijing Qian. "Recent Advancements in Mosquito-Borne Flavivirus Vaccine Development". Viruses 15, n.º 4 (23 de março de 2023): 813. http://dx.doi.org/10.3390/v15040813.
Texto completo da fonteBidet, Katell, e Mariano A. Garcia-Blanco. "Flaviviral RNAs: weapons and targets in the war between virus and host". Biochemical Journal 462, n.º 2 (7 de agosto de 2014): 215–30. http://dx.doi.org/10.1042/bj20140456.
Texto completo da fonteBlahove, Maria Raisa, e James Richard Carter. "Flavivirus Persistence in Wildlife Populations". Viruses 13, n.º 10 (18 de outubro de 2021): 2099. http://dx.doi.org/10.3390/v13102099.
Texto completo da fonteGeiss, Brian J., Hillary J. Stahla-Beek, Amanda M. Hannah, Hamid H. Gari, Brittney R. Henderson, Bejan J. Saeedi e Susan M. Keenan. "A High-Throughput Screening Assay for the Identification of Flavivirus NS5 Capping Enzyme GTP-Binding Inhibitors". Journal of Biomolecular Screening 16, n.º 8 (25 de julho de 2011): 852–61. http://dx.doi.org/10.1177/1087057111412183.
Texto completo da fonteModhiran, Naphak, Hao Song, Lidong Liu, Cheryl Bletchly, Lou Brillault, Alberto A. Amarilla, Xiaoying Xu et al. "A broadly protective antibody that targets the flavivirus NS1 protein". Science 371, n.º 6525 (7 de janeiro de 2021): 190–94. http://dx.doi.org/10.1126/science.abb9425.
Texto completo da fonteLee, Chyan-Jang, Hui-Ru Lin, Ching-Len Liao e Yi-Ling Lin. "Cholesterol Effectively Blocks Entry of Flavivirus". Journal of Virology 82, n.º 13 (30 de abril de 2008): 6470–80. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00117-08.
Texto completo da fonteErrico, John M., Laura A. VanBlargan, Christopher A. Nelson, Michael S. Diamond e Daved H. Fremont. "Structural and Antigenic Features of Powassan Virus Envelope Protein". Journal of Immunology 200, n.º 1_Supplement (1 de maio de 2018): 126.27. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.200.supp.126.27.
Texto completo da fonteSanford, Thomas J., Harriet V. Mears, Teodoro Fajardo, Nicolas Locker e Trevor R. Sweeney. "Circularization of flavivirus genomic RNA inhibits de novo translation initiation". Nucleic Acids Research 47, n.º 18 (8 de agosto de 2019): 9789–802. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkz686.
Texto completo da fonteNeufeldt, Christopher J., Mirko Cortese, Pietro Scaturro, Berati Cerikan, Jeremy Wideman, Keisuke Tabata, Thais Morase, Olga Oleksiuk, Andreas Pichlmair e Ralf Bartenschlager. "ER-Shaping Atlastin Proteins Act as Central Hubs to Promote Flavivirus Replication and Virion Assembly". Proceedings 50, n.º 1 (10 de junho de 2020): 31. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2020050031.
Texto completo da fonteUchil, Pradeep Devappa, Anil V. A. Kumar e Vijaya Satchidanandam. "Nuclear Localization of Flavivirus RNA Synthesis in Infected Cells". Journal of Virology 80, n.º 11 (1 de junho de 2006): 5451–64. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01982-05.
Texto completo da fonteHabarugira, Gervais, Jasmin Moran, Jessica J. Harrison, Sally R. Isberg, Jody Hobson-Peters, Roy A. Hall e Helle Bielefeldt-Ohmann. "Evidence of Infection with Zoonotic Mosquito-Borne Flaviviruses in Saltwater Crocodiles (Crocodylus porosus) in Northern Australia". Viruses 14, n.º 5 (21 de maio de 2022): 1106. http://dx.doi.org/10.3390/v14051106.
Texto completo da fonteCook, Shelley, Shannon N. Bennett, Edward C. Holmes, Reine De Chesse, Gregory Moureau e Xavier de Lamballerie. "Isolation of a new strain of the flavivirus cell fusing agent virus in a natural mosquito population from Puerto Rico". Journal of General Virology 87, n.º 4 (1 de abril de 2006): 735–48. http://dx.doi.org/10.1099/vir.0.81475-0.
Texto completo da fonteNelson, Corey, Tyler Mrozowich, Darren L. Gemmill, Sean M. Park e Trushar R. Patel. "Human DDX3X Unwinds Japanese Encephalitis and Zika Viral 5′ Terminal Regions". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 1 (2 de janeiro de 2021): 413. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22010413.
Texto completo da fonteYu, Chia-Yi, Yun-Wei Hsu, Ching-Len Liao e Yi-Ling Lin. "Flavivirus Infection Activates the XBP1 Pathway of the Unfolded Protein Response To Cope with Endoplasmic Reticulum Stress". Journal of Virology 80, n.º 23 (20 de setembro de 2006): 11868–80. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00879-06.
Texto completo da fonteSotcheff, Stephanea, e Andrew Routh. "Understanding Flavivirus Capsid Protein Functions: The Tip of the Iceberg". Pathogens 9, n.º 1 (5 de janeiro de 2020): 42. http://dx.doi.org/10.3390/pathogens9010042.
Texto completo da fonteChuang, Fu-Kai, Ching-Len Liao, Ming-Kuan Hu, Yi-Lin Chiu, An-Rong Lee, Shih-Ming Huang, Yu-Lung Chiu et al. "Antiviral Activity of Compound L3 against Dengue and Zika Viruses In Vitro and In Vivo". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 11 (5 de junho de 2020): 4050. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21114050.
Texto completo da fonteNgono, Annie Elong, Thasneem Syed, Anh-Viet Nguyen, Jose Regla Nava, Mercylia Susantono, Darina Spasova, Allison Aguilar et al. "CD8+ T cells mediate an NS3-based vaccine protection against Zika virus". Journal of Immunology 204, n.º 1_Supplement (1 de maio de 2020): 95.4. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.204.supp.95.4.
Texto completo da fonteTEZCAN, Seda, Serpil KIZILDAMAR, Mahmut ÜLGER, Gönül ASLAN, Naci TİFTİK, Aykut ÖZKUL, Gürol EMEKDAŞ, Matthias NIEDRIG e Koray ERGÜNAY. "Flavivirus Seroepidemiology in Blood Donors in Mersin Province, Turkey". Mikrobiyoloji Bulteni 48, n.º 4 (28 de outubro de 2014): 606–17. http://dx.doi.org/10.5578/mb.8301.
Texto completo da fonteDelfin-Riela, Triana, Martín Rossotti, Romina Alvez-Rosado, Carmen Leizagoyen e Gualberto González-Sapienza. "Highly Sensitive Detection of Zika Virus Nonstructural Protein 1 in Serum Samples by a Two-Site Nanobody ELISA". Biomolecules 10, n.º 12 (9 de dezembro de 2020): 1652. http://dx.doi.org/10.3390/biom10121652.
Texto completo da fonteChoi, Kyung H. "The Role of the Stem-Loop A RNA Promoter in Flavivirus Replication". Viruses 13, n.º 6 (9 de junho de 2021): 1107. http://dx.doi.org/10.3390/v13061107.
Texto completo da fonteWu, Shu-Fen, Chyan-Jang Lee, Ching-Len Liao, Raymond A. Dwek, Nicole Zitzmann e Yi-Ling Lin. "Antiviral Effects of an Iminosugar Derivative on Flavivirus Infections". Journal of Virology 76, n.º 8 (15 de abril de 2002): 3596–604. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.76.8.3596-3604.2002.
Texto completo da fonteÁlvarez-Fernández, Hadrián, Patricia Mingo-Casas, Ana-Belén Blázquez, Flavia Caridi, Juan Carlos Saiz, María-Jesús Pérez-Pérez, Miguel A. Martín-Acebes e Eva-María Priego. "Allosteric Inhibition of Neutral Sphingomyelinase 2 (nSMase2) by DPTIP: From Antiflaviviral Activity to Deciphering Its Binding Site through In Silico Studies and Experimental Validation". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 22 (11 de novembro de 2022): 13935. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232213935.
Texto completo da fonteSolomon, Tom. "Flavivirus Encephalitis". New England Journal of Medicine 351, n.º 4 (22 de julho de 2004): 370–78. http://dx.doi.org/10.1056/nejmra030476.
Texto completo da fonte&NA;. "Flavivirus vaccine". Reactions Weekly &NA;, n.º 529 (novembro de 1994): 5. http://dx.doi.org/10.2165/00128415-199405290-00016.
Texto completo da fonteKimura, T., M. Sasaki, M. Okumura, E. Kim e H. Sawa. "Flavivirus Encephalitis". Veterinary Pathology 47, n.º 5 (15 de junho de 2010): 806–18. http://dx.doi.org/10.1177/0300985810372507.
Texto completo da fonteSTEPHENSON, J. "Flavivirus vaccines". Vaccine 6, n.º 6 (dezembro de 1988): 471–80. http://dx.doi.org/10.1016/0264-410x(88)90095-3.
Texto completo da fonteKhristunova, Ekaterina, Elena Dorozhko, Elena Korotkova, Bohumil Kratochvil, Vlastimil Vyskocil e Jiri Barek. "Label-Free Electrochemical Biosensors for the Determination of Flaviviruses: Dengue, Zika, and Japanese Encephalitis". Sensors 20, n.º 16 (16 de agosto de 2020): 4600. http://dx.doi.org/10.3390/s20164600.
Texto completo da fonteEyer, Luděk, Radim Nencka, Erik de Clercq, Katherine Seley-Radtke e Daniel Růžek. "Nucleoside analogs as a rich source of antiviral agents active against arthropod-borne flaviviruses". Antiviral Chemistry and Chemotherapy 26 (janeiro de 2018): 204020661876129. http://dx.doi.org/10.1177/2040206618761299.
Texto completo da fonteCardozo, Fátima, Alejandra Rojas, Cynthia Bernal, Luis Ferreira, Adrián Díaz, Malvina Páez, Yvalena Guillén, Marta Contigiani e Laura Mendoza. "Implementación de un sistema de detección de flavivirus en mosquitos". Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 19, n.º 2 (1 de agosto de 2021): 32–40. http://dx.doi.org/10.18004/mem.iics/1812-9528/2021.019.02.32.
Texto completo da fonteMunawar, Ali, Steven Beelen, Ahmad Munawar, Eveline Lescrinier e Sergei Strelkov. "Discovery of Novel Druggable Sites on Zika Virus NS3 Helicase Using X-ray Crystallography-Based Fragment Screening". International Journal of Molecular Sciences 19, n.º 11 (20 de novembro de 2018): 3664. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19113664.
Texto completo da fonteLöhr, Kristina, John E. Knox, Wai Yee Phong, Ngai Ling Ma, Zheng Yin, Aruna Sampath, Sejal J. Patel et al. "Yellow fever virus NS3 protease: peptide-inhibition studies". Journal of General Virology 88, n.º 8 (1 de agosto de 2007): 2223–27. http://dx.doi.org/10.1099/vir.0.82735-0.
Texto completo da fonteRadichev, Ilian, Sergey A. Shiryaev, Alexander E. Aleshin, Boris I. Ratnikov, Jeffrey W. Smith, Robert C. Liddington e Alex Y. Strongin. "Structure-based mutagenesis identifies important novel determinants of the NS2B cofactor of the West Nile virus two-component NS2B–NS3 proteinase". Journal of General Virology 89, n.º 3 (1 de março de 2008): 636–41. http://dx.doi.org/10.1099/vir.0.83359-0.
Texto completo da fonteHuang, Yan-Jang, Stephen Higgs, Kate Horne e Dana Vanlandingham. "Flavivirus-Mosquito Interactions". Viruses 6, n.º 11 (24 de novembro de 2014): 4703–30. http://dx.doi.org/10.3390/v6114703.
Texto completo da fonteCHANG, GWONG-JEN J., BRENT S. DAVIS, ANN R. HUNT, DEREK A. HOLMES e GORO KUNO. "Flavivirus DNA Vaccines". Annals of the New York Academy of Sciences 951, n.º 1 (25 de janeiro de 2006): 272–85. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb02703.x.
Texto completo da fonteWang, Qing-Yin, e Pei-Yong Shi. "Flavivirus Entry Inhibitors". ACS Infectious Diseases 1, n.º 9 (23 de julho de 2015): 428–34. http://dx.doi.org/10.1021/acsinfecdis.5b00066.
Texto completo da fonteDong, Hongping, Katja Fink, Roland Züst, Siew Pheng Lim, Cheng-Feng Qin e Pei-Yong Shi. "Flavivirus RNA methylation". Journal of General Virology 95, n.º 4 (1 de abril de 2014): 763–78. http://dx.doi.org/10.1099/vir.0.062208-0.
Texto completo da fonteStiasny, Karin, e Franz X. Heinz. "Flavivirus membrane fusion". Journal of General Virology 87, n.º 10 (1 de outubro de 2006): 2755–66. http://dx.doi.org/10.1099/vir.0.82210-0.
Texto completo da fonteGack, Michaela U. "TRIMming Flavivirus Infection". Cell Host & Microbe 10, n.º 3 (setembro de 2011): 175–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2011.08.012.
Texto completo da fonteSips, Gregorius J., Jan Wilschut e Jolanda M. Smit. "Neuroinvasive flavivirus infections". Reviews in Medical Virology 22, n.º 2 (16 de novembro de 2011): 69–87. http://dx.doi.org/10.1002/rmv.712.
Texto completo da fonteCrill, Wayne D., e Gwong-Jen J. Chang. "Localization and Characterization of Flavivirus Envelope Glycoprotein Cross-Reactive Epitopes". Journal of Virology 78, n.º 24 (15 de dezembro de 2004): 13975–86. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.78.24.13975-13986.2004.
Texto completo da fonteKlaitong, Paeka, e Duncan R. Smith. "Roles of Non-Structural Protein 4A in Flavivirus Infection". Viruses 13, n.º 10 (15 de outubro de 2021): 2077. http://dx.doi.org/10.3390/v13102077.
Texto completo da fonteThibodeaux, Brett A., Amanda N. Panella e John T. Roehrig. "Development of Human-Murine Chimeric Immunoglobulin G for Use in the Serological Detection of Human Flavivirus and Alphavirus Antibodies". Clinical and Vaccine Immunology 17, n.º 10 (25 de agosto de 2010): 1617–23. http://dx.doi.org/10.1128/cvi.00097-10.
Texto completo da fonteZhang, Bo, Hongping Dong, Yangsheng Zhou e Pei-Yong Shi. "Genetic Interactions among the West Nile Virus Methyltransferase, the RNA-Dependent RNA Polymerase, and the 5′ Stem-Loop of Genomic RNA". Journal of Virology 82, n.º 14 (30 de abril de 2008): 7047–58. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00654-08.
Texto completo da fonte