Detalles de la búsqueda
1.
Structure of the mammalian ribosomal 43S preinitiation complex bound to the scanning factor DHX29.
Cell;
153(5): 1108-19, 2013 May 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23706745
2.
Hepatitis-C-virus-like internal ribosome entry sites displace eIF3 to gain access to the 40S subunit.
Nature;
503(7477): 539-43, 2013 Nov 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24185006
3.
Trajectories of the ribosome as a Brownian nanomachine.
Proc Natl Acad Sci U S A;
111(49): 17492-7, 2014 Dec 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25422471
4.
Automated particle picking for low-contrast macromolecules in cryo-electron microscopy.
J Struct Biol;
186(1): 1-7, 2014 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24607413
5.
Simulating whole-body vibration for neonatal patients on a tire-coupled road simulator.
Proc Inst Mech Eng H;
238(2): 170-186, 2024 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38269569
6.
Affinity grid-based cryo-EM of PKC binding to RACK1 on the ribosome.
J Struct Biol;
181(2): 190-4, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23228487
7.
A structure-based protocol for learning the family-specific mechanisms of membrane-binding domains.
Bioinformatics;
28(18): i431-i437, 2012 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22962463
8.
Boosting the prediction and understanding of DNA-binding domains from sequence.
Nucleic Acids Res;
38(10): 3149-58, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20156993
9.
NAPS: a residue-level nucleic acid-binding prediction server.
Nucleic Acids Res;
38(Web Server issue): W431-5, 2010 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20478832
10.
A clarification of the terms used in comparing semi-automated particle selection algorithms in cryo-EM.
J Struct Biol;
175(3): 348-52, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21420497
11.
Reference-free particle selection enhanced with semi-supervised machine learning for cryo-electron microscopy.
J Struct Biol;
175(3): 353-61, 2011 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21708269
12.
Ribosome-associated vesicles: A dynamic subcompartment of the endoplasmic reticulum in secretory cells.
Sci Adv;
6(14): eaay9572, 2020 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32270040
13.
Functional Site Discovery From Incomplete Training Data: A Case Study With Nucleic Acid-Binding Proteins.
Front Genet;
10: 729, 2019.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31543893
14.
Finding new structural and sequence attributes to predict possible disease association of single amino acid polymorphism (SAP).
Bioinformatics;
23(12): 1444-50, 2007 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17384424
15.
Structural bioinformatics prediction of membrane-binding proteins.
J Mol Biol;
359(2): 486-95, 2006 Jun 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-16626739
16.
Fatal agranulocytosis: the use of olanzapine in a patient with schizophrenia and myelodysplasia.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry;
31(1): 297-300, 2007 Jan 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16978752
17.
Kernel-based machine learning protocol for predicting DNA-binding proteins.
Nucleic Acids Res;
33(20): 6486-93, 2005.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16284202
18.
Activation of GTP hydrolysis in mRNA-tRNA translocation by elongation factor G.
Sci Adv;
1(4)2015 May 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26229983
19.
Mechanical signaling on the single protein level studied using steered molecular dynamics.
Cell Biochem Biophys;
55(3): 141-52, 2009.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19669741
20.
Intelligible machine learning with malibu.
Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc;
2008: 3795-8, 2008.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19163538