Detalles de la búsqueda
1.
SADS-CoV nsp1 inhibits the STAT1 phosphorylation by promoting K11/K48-linked polyubiquitination of JAK1 and blocks the STAT1 acetylation by degrading CBP.
J Biol Chem
; 300(3): 105779, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38395305
2.
The roles of 6K protein on Getah virus replication and pathogenicity.
J Med Virol
; 95(12): e29302, 2023 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38084773
3.
SADS-CoV nsp1 inhibits the IFN-ß production by preventing TBK1 phosphorylation and inducing CBP degradation.
J Med Virol
; 95(9): e29104, 2023 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37721411
4.
GETV nsP2 plays a critical role in the interferon antagonism and viral pathogenesis.
Cell Commun Signal
; 21(1): 361, 2023 12 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38110975
5.
Infectious recombinant Senecavirus A expressing novel reporter proteins.
Appl Microbiol Biotechnol
; 105(6): 2385-2397, 2021 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33660038
6.
Transcriptome analysis of senecavirus A-infected cells: Type I interferon is a critical anti-viral factor.
Microb Pathog
; 147: 104432, 2020 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32771656
7.
Immune response in piglets orally immunized with recombinant Bacillus subtilis expressing the capsid protein of porcine circovirus type 2.
Cell Commun Signal
; 18(1): 23, 2020 02 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32046726
8.
An emerging novel virus: Atypical porcine pestivirus (APPV).
Rev Med Virol
; 29(1): e2018, 2019 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30411827
9.
Pathogenicity of two Chinese Seneca Valley virus (SVV) strains in pigs.
Microb Pathog
; 136: 103695, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31449854
10.
Knockout of IRF3 and IRF7 genes by CRISPR/Cas9 technology enhances porcine virus replication in the swine testicular (ST) cell line.
Biotechnol J
; 19(1): e2300389, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38047496
11.
Porcine deltacoronavirus NS7a antagonizes JAK/STAT pathway by inhibiting the interferon-stimulated gene factor 3 (ISGF3) formation.
Int J Biol Macromol
; 264(Pt 2): 130693, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38458291
12.
Low-Temperature Adaptive Single-Atom Iron Nanozymes against Viruses in the Cold Chain.
Adv Mater
; 36(15): e2309669, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38216154
13.
Red recombination enables a wide variety of markerless manipulation of porcine epidemic diarrhea virus genome to generate recombinant virus.
Front Cell Infect Microbiol
; 13: 1338740, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38317792
14.
Coding-Complete Genome Sequences of Two Atypical Porcine Pestivirus Strains from Anhui Province, China.
Microbiol Resour Announc
; 12(1): e0094322, 2023 Jan 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36598252
15.
Porcine sapelovirus 2A protein induces mitochondrial-dependent apoptosis.
Front Immunol
; 13: 1050354, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36505441
16.
Immune Responses Induced by Recombinant Bacillus subtilis Expressing the PEDV Spike Protein Targeted at Microfold Cells.
Vet Sci
; 9(5)2022 Apr 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35622739
17.
The Evolution and Global Spatiotemporal Dynamics of Senecavirus A.
Microbiol Spectr
; 10(6): e0209022, 2022 12 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36314961
18.
Disruption of interferon-ß production by the Npro of atypical porcine pestivirus.
Virulence
; 12(1): 654-665, 2021 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33538238
19.
Identification of a B-Cell Epitope in the VP3 Protein of Senecavirus A.
Viruses
; 13(11)2021 11 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34835106
20.
Phylogenetic and codon usage analysis of atypical porcine pestivirus (APPV).
Virulence
; 11(1): 916-926, 2020 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32615860