Detalles de la búsqueda
1.
Structure of a Pancreatic ATP-Sensitive Potassium Channel.
Cell;
168(1-2): 101-110.e10, 2017 Jan 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28086082
2.
Structural insights into the ubiquitylation strategy of the oligomeric CRL2FEM1B E3 ubiquitin ligase.
EMBO J;
43(6): 1089-1109, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38360992
3.
Transient states during the annealing of mismatched and bulged oligonucleotides.
Nucleic Acids Res;
52(5): 2174-2187, 2024 Mar 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38348869
4.
Enhanced nonenzymatic RNA copying with in-situ activation of short oligonucleotides.
Nucleic Acids Res;
51(13): 6528-6539, 2023 07 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37247941
5.
Freeze-thaw cycles enable a prebiotically plausible and continuous pathway from nucleotide activation to nonenzymatic RNA copying.
Proc Natl Acad Sci U S A;
119(17): e2116429119, 2022 04 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35446612
6.
Unusual Base Pair between Two 2-Thiouridines and Its Implication for Nonenzymatic RNA Copying.
J Am Chem Soc;
146(6): 3861-3871, 2024 Feb 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38293747
7.
Spatially and Temporally Differentiated NOx and VOCs Emission Abatement Could Effectively Gain O3-Related Health Benefits.
Environ Sci Technol;
2024 May 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38781138
8.
Kinetic explanations for the sequence biases observed in the nonenzymatic copying of RNA templates.
Nucleic Acids Res;
50(1): 35-45, 2022 01 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34893864
9.
Experimental Tests of the Virtual Circular Genome Model for Nonenzymatic RNA Replication.
J Am Chem Soc;
145(13): 7504-7515, 2023 04 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36963403
10.
The virtual circular genome model for primordial RNA replication.
RNA;
27(1): 1-11, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33028653
11.
Extreme Emission Reduction Requirements for China to Achieve World Health Organization Global Air Quality Guidelines.
Environ Sci Technol;
57(11): 4424-4433, 2023 03 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36898019
12.
Sources of Organic Aerosol in China from 2005 to 2019: A Modeling Analysis.
Environ Sci Technol;
57(14): 5957-5966, 2023 04 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36994990
13.
Mismatched Social Welfare Allocation and PM2.5-Related Health Damage along Value Chains within China.
Environ Sci Technol;
57(34): 12689-12700, 2023 08 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37587658
14.
Competition between bridged dinucleotides and activated mononucleotides determines the error frequency of nonenzymatic RNA primer extension.
Nucleic Acids Res;
49(7): 3681-3691, 2021 04 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33744957
15.
The quest for improved air quality may push China to continue its CO2 reduction beyond the Paris Commitment.
Proc Natl Acad Sci U S A;
117(47): 29535-29542, 2020 11 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33168731
16.
Synergetic PM2.5 and O3 control strategy for the Yangtze River Delta, China.
J Environ Sci (China);
123: 281-291, 2023 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36521990
17.
The Emerging Structural Pharmacology of ATP-Sensitive Potassium Channels.
Mol Pharmacol;
102(5): 234-239, 2022 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36253099
18.
Optimization of a NOx and VOC Cooperative Control Strategy Based on Clean Air Benefits.
Environ Sci Technol;
56(2): 739-749, 2022 01 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34962805
19.
Health Benefits of Emission Reduction under 1.5 °C Pathways Far Outweigh Climate-Related Variations in China.
Environ Sci Technol;
2021 Aug 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34347472
20.
Highly Resolved Inventory of Mercury Release to Water from Anthropogenic Sources in China.
Environ Sci Technol;
55(20): 13860-13868, 2021 10 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34590832