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1.
RNA-dependent proteome solubility maintenance in Escherichia coli lysates analysed by quantitative mass spectrometry: Proteomic characterization in terms of isoelectric point, structural disorder, functional hub, and chaperone network.
RNA Biol;
21(1): 1-18, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38361426
2.
Multiple Functions of Cellular FLIP Are Essential for Replication of Hepatitis B Virus.
J Virol;
92(16)2018 08 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29875248
3.
Harnessing an RNA-mediated chaperone for the assembly of influenza hemagglutinin in an immunologically relevant conformation.
FASEB J;
32(5): 2658-2675, 2018 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29295864
4.
M1 RNA is important for the in-cell solubility of its cognate C5 protein: Implications for RNA-mediated protein folding.
RNA Biol;
12(11): 1198-208, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26517763
5.
A prediction model for renal artery stenosis using carotid ultrasonography measurements in patients undergoing coronary angiography.
BMC Nephrol;
15: 60, 2014 Apr 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24731296
6.
Macromolecule-assisted de novo protein folding.
Int J Mol Sci;
13(8): 10368-10386, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22949867
7.
Chaperoning roles of macromolecules interacting with proteins in vivo.
Int J Mol Sci;
12(3): 1979-90, 2011.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21673934
8.
A Conceptual Framework for Integrating Cellular Protein Folding, Misfolding and Aggregation.
Life (Basel);
11(7)2021 Jun 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34202456
9.
A social distancing measure governing the whole proteome.
Curr Opin Struct Biol;
66: 104-111, 2021 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33238232
10.
5S rRNA-assisted DnaK refolding.
Biochem Biophys Res Commun;
391(2): 1177-81, 2010 Jan 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19962961
11.
Production and characterization of active hepatitis C virus RNA-dependent RNA polymerase.
Protein Expr Purif;
71(2): 147-52, 2010 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20060472
12.
A Simple Principle for Understanding the Combined Cellular Protein Folding and Aggregation.
Curr Protein Pept Sci;
21(1): 3-21, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31345145
13.
RNA-mediated chaperone type for de novo protein folding.
RNA Biol;
6(1): 21-4, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19106620
14.
Identification of novel inhibitors of HCV RNA-dependent RNA polymerase by pharmacophore-based virtual screening and in vitro evaluation.
Bioorg Med Chem;
17(8): 2975-82, 2009 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19332375
15.
Publisher Correction: Conversion of a soluble protein into a potent chaperone in vivo.
Sci Rep;
9(1): 12812, 2019 Sep 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31474747
16.
Conversion of a soluble protein into a potent chaperone in vivo.
Sci Rep;
9(1): 2735, 2019 02 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30804538
17.
Assessment of substrate-stabilizing factors for DnaK on the folding of aggregation-prone proteins.
Biochem Biophys Res Commun;
373(1): 74-9, 2008 Aug 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18555007
18.
N-terminal domains of native multidomain proteins have the potential to assist de novo folding of their downstream domains in vivo by acting as solubility enhancers.
Protein Sci;
16(4): 635-43, 2007 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17384228
19.
Protein folding in vivo revisited.
Curr Protein Pept Sci;
14(8): 721-33, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24384034
20.
RPS3a over-expressed in HBV-associated hepatocellular carcinoma enhances the HBx-induced NF-κB signaling via its novel chaperoning function.
PLoS One;
6(8): e22258, 2011.
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| MEDLINE | ID: mdl-21857917