Detalles de la búsqueda
1.
Infection-driven activation of transglutaminase 2 boosts glucose uptake and hexosamine biosynthesis in epithelial cells.
EMBO J;
39(8): e102166, 2020 04 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32134139
2.
Chlamydia trachomatis development requires both host glycolysis and oxidative phosphorylation but has only minor effects on these pathways.
J Biol Chem;
298(9): 102338, 2022 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35931114
3.
The chlamydial OTU domain-containing protein ChlaOTU is an early type III secretion effector targeting ubiquitin and NDP52.
Cell Microbiol;
15(12): 2064-79, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23869922
4.
Histone methylation by NUE, a novel nuclear effector of the intracellular pathogen Chlamydia trachomatis.
PLoS Pathog;
6(7): e1000995, 2010 Jul 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20657819
5.
SNARE protein mimicry by an intracellular bacterium.
PLoS Pathog;
4(3): e1000022, 2008 Mar 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18369472
6.
The Loss of Expression of a Single Type 3 Effector (CT622) Strongly Reduces Chlamydia trachomatis Infectivity and Growth.
Front Cell Infect Microbiol;
8: 145, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29868501
7.
The DUF582 Proteins of Chlamydia trachomatis Bind to Components of the ESCRT Machinery, Which Is Dispensable for Bacterial Growth In vitro.
Front Cell Infect Microbiol;
6: 123, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27774439
8.
Sequestration of host metabolism by an intracellular pathogen.
Elife;
5: e12552, 2016 Mar 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26981769
9.
Quantitative monitoring of the Chlamydia trachomatis developmental cycle using GFP-expressing bacteria, microscopy and flow cytometry.
PLoS One;
9(6): e99197, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24911516
10.
A directed screen for chlamydial proteins secreted by a type III mechanism identifies a translocated protein and numerous other new candidates.
Mol Microbiol;
56(6): 1636-47, 2005 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15916612
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