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1.
Scalable Synthesis of All Stereoisomers of 2-Aminocyclopentanecarboxylic AcidâA Toolbox for Peptide Foldamer Chemistry.
J Org Chem;
89(7): 4760-4767, 2024 04 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38544408
2.
Structural and biological characterization of pAC65, a macrocyclic peptide that blocks PD-L1 with equivalent potency to the FDA-approved antibodies.
Mol Cancer;
22(1): 150, 2023 09 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37679783
3.
The application of the hierarchical approach for the construction of foldameric peptide self-assembled nanostructures.
Soft Matter;
19(21): 3828-3840, 2023 May 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37191235
4.
Peptide foldamer-based inhibitors of the SARS-CoV-2 S protein-human ACE2 interaction.
J Enzyme Inhib Med Chem;
38(1): 2244693, 2023 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37605435
5.
A Conformationally Stable Acyclic ß-Hairpin Scaffold Tolerating the Incorporation of Poorly ß-Sheet-Prone Amino Acids.
Chembiochem;
23(4): e202100604, 2022 02 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34856053
6.
Rational Development of Bacterial Ureases Inhibitors.
Chem Rec;
22(8): e202200026, 2022 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35502852
7.
Miniproteins in medicinal chemistry.
Bioorg Med Chem Lett;
71: 128806, 2022 09 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35660515
8.
Constrained beta-amino acid-containing miniproteins.
Org Biomol Chem;
19(19): 4272-4278, 2021 05 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34010377
9.
Catechol-based inhibitors of bacterial urease.
Bioorg Med Chem Lett;
29(9): 1085-1089, 2019 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30850166
10.
Helix-loop-helix peptide foldamers and their use in the construction of hydrolase mimetics.
Bioorg Chem;
81: 356-361, 2018 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30195249
11.
Sequence Engineering to Control the Helix Handedness of Peptide Foldamers.
Chemistry;
23(60): 14980-14986, 2017 Oct 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28869688
12.
Potent covalent inhibitors of bacterial urease identified by activity-reactivity profiling.
Bioorg Med Chem Lett;
27(6): 1346-1350, 2017 03 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28236590
13.
Discovery of new leads against Mycobacterium tuberculosis using scaffold hopping and shape based similarity.
Bioorg Med Chem;
25(17): 4835-4844, 2017 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28778369
14.
Controlling the Helix Handedness of ααß-Peptide Foldamers through Sequence Shifting.
Angew Chem Int Ed Engl;
56(8): 2087-2091, 2017 02 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28079284
15.
Bioactive Macrocyclic Inhibitors of the PD-1/PD-L1 Immune Checkpoint.
Angew Chem Int Ed Engl;
56(44): 13732-13735, 2017 10 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28881104
16.
Peptide-based inhibitors of protein-protein interactions.
Bioorg Med Chem Lett;
26(3): 707-713, 2016 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26764190
17.
Bisphosphonic acids as effective inhibitors of Mycobacterium tuberculosis glutamine synthetase.
J Enzyme Inhib Med Chem;
31(6): 931-8, 2016 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26235917
18.
Zwitterionic phosphorylated quinines as chiral solvating agents for NMR spectroscopy.
Chirality;
27(10): 752-60, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26415853
19.
Antiviral Protein-Protein Interaction Inhibitors.
J Med Chem;
67(5): 3205-3231, 2024 Mar 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38394369
20.
Amyloid engineering - how terminal capping modifies morphology and secondary structure of supramolecular peptide aggregates.
Biomater Sci;
12(6): 1590-1602, 2024 Mar 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38323504