Detalles de la búsqueda
1.
An evolutionarily diverged mitochondrial protein controls biofilm growth and virulence in Candida albicans.
PLoS Biol;
19(3): e3000957, 2021 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33720927
2.
Evolution of FOXRED1, an FAD-dependent oxidoreductase necessary for NADH:ubiquinone oxidoreductase (Complex I) assembly.
Biochim Biophys Acta;
1847(4-5): 451-457, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25681241
3.
Expression of Saccharomyces cerevisiae Sdh3p and Sdh4p paralogs results in catalytically active succinate dehydrogenase isoenzymes.
J Biol Chem;
287(27): 22509-20, 2012 Jun 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22573324
4.
Coding Sequence Insertions in Fungal Genomes are Intrinsically Disordered and can Impart Functionally-Important Properties on the Host Protein.
bioRxiv;
2023 Apr 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37066283
5.
(1)H NMR-based metabolic profiling reveals inherent biological variation in yeast and nematode model systems.
J Biomol NMR;
49(3-4): 245-54, 2011 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21350846
6.
Mutations in the Saccharomyces cerevisiae succinate dehydrogenase result in distinct metabolic phenotypes revealed through (1)H NMR-based metabolic footprinting.
J Proteome Res;
9(12): 6729-39, 2010 Dec 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20964315
7.
The Saccharomyces cerevisiae succinate dehydrogenase does not require heme for ubiquinone reduction.
Biochim Biophys Acta;
1767(12): 1436-45, 2007 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18028869
8.
Expression of Ndi1p, an alternative NADH:ubiquinone oxidoreductase, increases mitochondrial membrane potential in a C. elegans model of mitochondrial disease.
Biochim Biophys Acta;
1767(9): 1157-63, 2007 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17706937
9.
The role of Sdh4p Tyr-89 in ubiquinone reduction by the Saccharomyces cerevisiae succinate dehydrogenase.
Biochim Biophys Acta;
1767(2): 143-50, 2007 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17208193
10.
Riboflavin enhances the assembly of mitochondrial cytochrome c oxidase in C. elegans NADH-ubiquinone oxidoreductase mutants.
Biochim Biophys Acta;
1757(2): 115-22, 2006 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16443191
11.
Isolation and functional analysis of mitochondria from the nematode Caenorhabditis elegans.
Methods Mol Biol;
372: 51-66, 2007.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18314717
12.
Evolution, structure and membrane association of NDUFAF6, an assembly factor for NADH:ubiquinone oxidoreductase (Complex I).
Mitochondrion;
35: 13-22, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28476317
13.
The role of mitochondria in the life of the nematode, Caenorhabditis elegans.
Biochim Biophys Acta;
1638(2): 91-105, 2003 Jul 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12853115
14.
The Saccharomyces cerevisiae mitochondrial succinate:ubiquinone oxidoreductase.
Biochim Biophys Acta;
1553(1-2): 102-16, 2002 Jan 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11803020
15.
Glutathione metabolism links FOXRED1 to NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) deficiency: A hypothesis.
Mitochondrion;
24: 105-12, 2015 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26235939
16.
A structural model for FOXRED1, an FAD-dependent oxidoreductase necessary for NADH: Ubiquinone oxidoreductase (complex I) assembly.
Mitochondrion;
22: 9-16, 2015 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-25765152
17.
Fluorescence method for determining the mechanism and speed of action of surface-active drugs on yeast cells.
Biotechniques;
50(1): 58-63, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21231924
18.
Mutations in the C. elegans succinate dehydrogenase iron-sulfur subunit promote superoxide generation and premature aging.
J Mol Biol;
387(3): 559-69, 2009 Apr 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19233206
19.
C. elegans longevity pathways converge to decrease mitochondrial membrane potential.
Mech Ageing Dev;
130(7): 461-5, 2009 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19442682
20.
DiS-C3(3) monitoring of in vivo mitochondrial membrane potential in C. elegans.
Biochem Biophys Res Commun;
354(3): 814-9, 2007 Mar 16.
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| MEDLINE | ID: mdl-17266929