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1.
Micromolar HgCl2 concentrations transitorily duplicate the ATP level in Saccharomyces cerevisiae cells.
FEBS Lett;
579(19): 4044-8, 2005 Aug 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16023109
2.
Synthesis of (di)nucleoside polyphosphates by the ubiquitin activating enzyme E1.
FEBS Lett;
579(27): 6223-9, 2005 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16256113
3.
Bisphosphonates activate the 5-fluorouracil/uracil phosphoribosyltransferase activity present in Saccharomyces cerevisiae cell extracts: implications for tumor treatments.
Biochem Pharmacol;
76(7): 825-30, 2008 Oct 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18706399
4.
Synthesis of bisphosphonate derivatives of ATP by T4 DNA ligase, ubiquitin activating enzyme (E1) and other ligases.
Biochem Pharmacol;
75(10): 1959-65, 2008 May 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18378215
5.
Synthesis of FUDP-N-acetylglucosamine and FUDP-glucose in Saccharomyces cerevisiae cells treated with 5-fluorouracil.
FEMS Yeast Res;
8(2): 257-65, 2008 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17995957
6.
Influence of chronological aging on the survival and nucleotide content of Saccharomyces cerevisiae cells grown in different conditions: occurrence of a high concentration of UDP-N-acetylglucosamine in stationary cells grown in 2% glucose.
FEMS Yeast Res;
5(4-5): 387-98, 2005 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15691744
7.
In Saccharomyces cerevisiae, the effect of H2O2 on ATP, but not on glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, depends on the glucose concentration.
Arch Microbiol;
181(3): 231-6, 2004 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14735298
8.
H2O2, but not menadione, provokes a decrease in the ATP and an increase in the inosine levels in Saccharomyces cerevisiae. An experimental and theoretical approach.
Eur J Biochem;
270(7): 1578-89, 2003 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12654013
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