Detalles de la búsqueda
1.
On possible trypsin-induced biases in peptides analysis with aerolysin nanopore.
Proteomics
; 22(11-12): e2100056, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35357771
2.
Nanopore-Based Protein Identification.
J Am Chem Soc
; 144(6): 2716-2725, 2022 02 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35120294
3.
Biomimetic Nanotubes Based on Cyclodextrins for Ion-Channel Applications.
Nano Lett
; 15(11): 7748-54, 2015 Nov 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26471761
4.
Discrimination between Alpha-Synuclein Protein Variants with a Single Nanometer-Scale Pore.
ACS Chem Neurosci
; 14(14): 2517-2526, 2023 07 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37382504
5.
Comprehensive structural assignment of glycosaminoglycan oligo- and polysaccharides by protein nanopore.
Nat Commun
; 13(1): 5113, 2022 08 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36042212
6.
Biomotors, viral assembly, and RNA nanobiotechnology: Current achievements and future directions.
Comput Struct Biotechnol J
; 20: 6120-6137, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36420155
7.
Discrimination of neutral oligosaccharides through a nanopore.
Biochem Biophys Res Commun
; 412(4): 561-4, 2011 Sep 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21839725
8.
Pore-forming toxins as tools for polymer analytics: From sizing to sequencing.
Methods Enzymol
; 649: 587-634, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33712201
9.
Electrical recognition of the twenty proteinogenic amino acids using an aerolysin nanopore.
Nat Biotechnol
; 38(2): 176-181, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31844293
10.
Identification of single amino acid differences in uniformly charged homopolymeric peptides with aerolysin nanopore.
Nat Commun
; 9(1): 966, 2018 03 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29511176
11.
Probing driving forces in aerolysin and α-hemolysin biological nanopores: electrophoresis versus electroosmosis.
Nanoscale
; 8(43): 18352-18359, 2016 Nov 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27762420
12.
High Temperature Extends the Range of Size Discrimination of Nonionic Polymers by a Biological Nanopore.
Sci Rep
; 6: 38675, 2016 12 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27924860
13.
Dynamics and Energy Contributions for Transport of Unfolded Pertactin through a Protein Nanopore.
ACS Nano
; 9(9): 9050-61, 2015 Sep 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26302243
14.
High-Resolution Size-Discrimination of Single Nonionic Synthetic Polymers with a Highly Charged Biological Nanopore.
ACS Nano
; 9(6): 6443-9, 2015 Jun 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26028280
15.
Electroosmosis through α-Hemolysin That Depends on Alkali Cation Type.
J Phys Chem Lett
; 5(24): 4362-7, 2014 Dec 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26273988
16.
Protein unfolding through nanopores.
Protein Pept Lett
; 21(3): 266-74, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24370253
17.
Sensing proteins through nanopores: fundamental to applications.
ACS Chem Biol
; 7(12): 1935-49, 2012 Dec 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23145870
18.
Protein transport through a narrow solid-state nanopore at high voltage: experiments and theory.
ACS Nano
; 6(7): 6236-43, 2012 Jul 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22670559
19.
Wild type, mutant protein unfolding and phase transition detected by single-nanopore recording.
ACS Chem Biol
; 7(4): 652-8, 2012 Apr 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22260417
20.
Dynamics of completely unfolded and native proteins through solid-state nanopores as a function of electric driving force.
ACS Nano
; 5(5): 3628-38, 2011 May 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21476590
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