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1.
Simultaneous analysis of enzyme structure and activity by kinetic capillary electrophoresis-MS.
Nat Chem Biol;
12(11): 918-922, 2016 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27595328
2.
Identification and characterization of an inborn error of metabolism caused by dihydrofolate reductase deficiency.
Am J Hum Genet;
88(2): 216-25, 2011 Feb 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21310276
3.
Acyl transfer mechanisms of tissue transglutaminase.
Bioorg Chem;
57: 186-197, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25035302
4.
Coumarin-based fluorogenic probes for no-wash protein labeling.
Angew Chem Int Ed Engl;
53(50): 13785-8, 2014 Dec 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25314130
5.
Expression, purification and kinetic characterisation of human tissue transglutaminase.
Protein Expr Purif;
87(1): 41-6, 2013 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23085087
6.
Expanding the organic toolbox: a guide to integrating biocatalysis in synthesis.
Chem Soc Rev;
41(4): 1585-605, 2012 Feb 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22234546
7.
Real-time monitoring of protein conformational dynamics in solution using kinetic capillary electrophoresis.
Angew Chem Int Ed Engl;
51(50): 12464-8, 2012 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23132828
8.
Peptide self-assembled monolayers for label-free and unamplified surface plasmon resonance biosensing in crude cell lysate.
Anal Chem;
81(16): 6779-88, 2009 Aug 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19606821
9.
Design of a glutamine substrate tag enabling protein labelling mediated by Bacillus subtilis transglutaminase.
PLoS One;
13(5): e0197956, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29847605
10.
Conformational Dynamics of DNA G-Quadruplex in Solution Studied by Kinetic Capillary Electrophoresis Coupled On-line with Mass Spectrometry.
ChemistryOpen;
3(2): 58-64, 2014 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24808992
11.
Maintenance of native-like protein dynamics may not be required for engineering functional proteins.
Chem Biol;
21(10): 1330-1340, 2014 Oct 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25200606
12.
Chimeric ß-lactamases: global conservation of parental function and fast time-scale dynamics with increased slow motions.
PLoS One;
7(12): e52283, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23284969
13.
Backbone resonance assignments of an artificially engineered TEM-1/PSE-4 Class A ß-lactamase chimera.
Biomol NMR Assign;
4(2): 127-30, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20383614
14.
Directed evolution as a method to create enantioselective cyclohexanone monooxygenases for catalysis in Baeyer-Villiger reactions.
Angew Chem Int Ed Engl;
43(31): 4075-8, 2004 Aug 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15300699
15.
New bioorganic reagents: evolved cyclohexanone monooxygenase--why is it more selective?
J Org Chem;
71(22): 8424-30, 2006 Oct 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17064015
16.
Designing new Baeyer-Villiger monooxygenases using restricted CASTing.
J Org Chem;
71(22): 8431-7, 2006 Oct 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17064016
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