Detalles de la búsqueda
1.
Scalable and Consolidated Microbial Platform for Rare Earth Element Leaching and Recovery from Waste Sources.
Environ Sci Technol;
58(1): 570-579, 2024 Jan 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38150661
2.
Lanthanides in Methylotrophy.
Curr Issues Mol Biol;
33: 101-116, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31166187
3.
Lanthanide-Dependent Regulation of Methanol Oxidation Systems in Methylobacterium extorquens AM1 and Their Contribution to Methanol Growth.
J Bacteriol;
198(8): 1250-9, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26833413
4.
Pyrroloquinoline Quinone Ethanol Dehydrogenase in Methylobacterium extorquens AM1 Extends Lanthanide-Dependent Metabolism to Multicarbon Substrates.
J Bacteriol;
198(22): 3109-3118, 2016 11 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27573017
5.
Lanthanide Chemistry: From Coordination in Chemical Complexes Shaping Our Technology to Coordination in Enzymes Shaping Bacterial Metabolism.
Inorg Chem;
55(20): 10083-10089, 2016 Oct 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27588435
6.
Oxalyl-coenzyme A reduction to glyoxylate is the preferred route of oxalate assimilation in Methylobacterium extorquens AM1.
J Bacteriol;
194(12): 3144-55, 2012 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22493020
7.
XoxF is required for expression of methanol dehydrogenase in Methylobacterium extorquens AM1.
J Bacteriol;
193(21): 6032-8, 2011 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21873495
8.
Transposon mutagenesis for methylotrophic bacteria using Methylorubrum extorquens AM1 as a model system.
Methods Enzymol;
650: 159-184, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33867020
9.
Gene products and processes contributing to lanthanide homeostasis and methanol metabolism in Methylorubrum extorquens AM1.
Sci Rep;
10(1): 12663, 2020 07 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32728125
10.
Comprehensive proteomics of Methylobacterium extorquens AM1 metabolism under single carbon and nonmethylotrophic conditions.
Proteomics;
8(17): 3494-505, 2008 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18686303
11.
Identification of a fourth formate dehydrogenase in Methylobacterium extorquens AM1 and confirmation of the essential role of formate oxidation in methylotrophy.
J Bacteriol;
189(24): 9076-81, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17921299
12.
Implementation of microarrays for Methylobacterium extorquens AM1.
OMICS;
11(4): 325-40, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18092906
13.
Probing the complex system of metabolic integration.
Prog Nucleic Acid Res Mol Biol;
80: 43-94, 2005.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16164972
14.
Microbiology. Just add lanthanides.
Science;
348(6237): 862-3, 2015 May 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25999492
15.
A systems biology approach uncovers cellular strategies used by Methylobacterium extorquens AM1 during the switch from multi- to single-carbon growth.
PLoS One;
5(11): e14091, 2010 Nov 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21124828
16.
Lack of the ApbC or ApbE protein results in a defect in Fe-S cluster metabolism in Salmonella enterica serovar Typhimurium.
J Bacteriol;
185(1): 98-106, 2003 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12486045
17.
Lack of YggX results in chronic oxidative stress and uncovers subtle defects in Fe-S cluster metabolism in Salmonella enterica.
J Bacteriol;
186(22): 7626-34, 2004 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15516576
18.
Substitutions in an active site loop of Escherichia coli IscS result in specific defects in Fe-S cluster and thionucleoside biosynthesis in vivo.
J Biol Chem;
279(19): 19551-8, 2004 May 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14978044
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