Detalles de la búsqueda
1.
The interaction of the ribotoxin α-sarcin with complex model lipid vesicles.
Arch Biochem Biophys;
751: 109836, 2024 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38000493
2.
Sticholysin recognition of ceramide-phosphoethanolamine.
Arch Biochem Biophys;
742: 109623, 2023 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37207934
3.
Sea Anemones, Actinoporins, and Cholesterol.
Int J Mol Sci;
23(15)2022 Aug 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35955905
4.
Oligomerization of Sticholysins from Förster Resonance Energy Transfer.
Biochemistry;
60(4): 314-323, 2021 02 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33445865
5.
Structural and functional characterization of sticholysin III: A newly discovered actinoporin within the venom of the sea anemone Stichodactyla helianthus.
Arch Biochem Biophys;
689: 108435, 2020 08 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32485153
6.
Functional and Structural Variation among Sticholysins, Pore-Forming Proteins from the Sea Anemone Stichodactyla helianthus.
Int J Mol Sci;
21(23)2020 Nov 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33255441
7.
Natural Ceramides and Lysophospholipids Cosegregate in Fluid Phosphatidylcholine Bilayers.
Biophys J;
116(6): 1105-1114, 2019 03 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30795873
8.
Sticholysin, Sphingomyelin, and Cholesterol: A Closer Look at a Tripartite Interaction.
Biophys J;
116(12): 2253-2265, 2019 06 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31146924
9.
Toxin-induced pore formation is hindered by intermolecular hydrogen bonding in sphingomyelin bilayers.
Biochim Biophys Acta;
1858(6): 1189-95, 2016 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26975250
10.
One single salt bridge explains the different cytolytic activities shown by actinoporins sticholysin I and II from the venom of Stichodactyla helianthus.
Arch Biochem Biophys;
636: 79-89, 2017 12 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29138096
11.
Differential Effect of Bilayer Thickness on Sticholysin Activity.
Langmuir;
33(41): 11018-11027, 2017 10 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28933861
12.
Regulation of Sticholysin II-Induced Pore Formation by Lipid Bilayer Composition, Phase State, and Interfacial Properties.
Langmuir;
32(14): 3476-84, 2016 Apr 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27003246
13.
Determination of the boundary lipids of sticholysins using tryptophan quenching.
Sci Rep;
12(1): 17328, 2022 10 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36243747
14.
Sticholysin I-II oligomerization in the absence of membranes.
FEBS Lett;
596(8): 1029-1036, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35253212
15.
Biophysical approaches to study actinoporin-lipid interactions.
Methods Enzymol;
649: 307-339, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33712191
16.
Structural foundations of sticholysin functionality.
Biochim Biophys Acta Proteins Proteom;
1869(10): 140696, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34246789
17.
Evaluation of different approaches used to study membrane permeabilization by actinoporins on model lipid vesicles.
Biochim Biophys Acta Biomembr;
1862(9): 183311, 2020 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32353378
18.
Pore-Forming Proteins from Cnidarians and Arachnids as Potential Biotechnological Tools.
Toxins (Basel);
11(6)2019 06 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31242582
19.
Author Correction: Determination of the boundary lipids of sticholysins using tryptophan quenching.
Sci Rep;
13(1): 9343, 2023 Jun 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37291145
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