Detalles de la búsqueda
1.
Deciphering the "m6A Code" via Antibody-Independent Quantitative Profiling.
Cell;
178(3): 731-747.e16, 2019 07 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31257032
2.
Exclusion of m6A from splice-site proximal regions by the exon junction complex dictates m6A topologies and mRNA stability.
Mol Cell;
83(2): 237-251.e7, 2023 Jan 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36599352
3.
Deciphering the principles of the RNA editing code via large-scale systematic probing.
Mol Cell;
81(11): 2374-2387.e3, 2021 06 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33905683
4.
Dynamic RNA acetylation revealed by quantitative cross-evolutionary mapping.
Nature;
583(7817): 638-643, 2020 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32555463
5.
A systematic dissection of determinants and consequences of snoRNA-guided pseudouridylation of human mRNA.
Nucleic Acids Res;
50(9): 4900-4916, 2022 05 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35536311
6.
The m1A landscape on cytosolic and mitochondrial mRNA at single-base resolution.
Nature;
551(7679): 251-255, 2017 11 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29072297
7.
Systematic interrogation of human promoters.
Genome Res;
29(2): 171-183, 2019 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30622120
8.
TRUB1 is the predominant pseudouridine synthase acting on mammalian mRNA via a predictable and conserved code.
Genome Res;
27(3): 393-406, 2017 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28073919
9.
Sequence features of viral and human Internal Ribosome Entry Sites predictive of their activity.
PLoS Comput Biol;
13(9): e1005734, 2017 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28922394
10.
Corrigendum: TRUB1 is the predominant pseudouridine synthase acting on mammalian mRNA via a predictable and conserved code.
Genome Res;
27(8): 1460, 2017 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28765290
11.
Phosphorylation of the Drosophila melanogaster RNA-binding protein HOW by MAPK/ERK enhances its dimerization and activity.
PLoS Genet;
8(3): e1002632, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22479211
12.
Dissecting the basis for differential substrate specificity of ADAR1 and ADAR2.
Nat Commun;
14(1): 8212, 2023 Dec 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38081817
13.
Cloning of DNA oligo pools for in vitro expression.
STAR Protoc;
3(1): 101103, 2022 03 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35462793
14.
Tissue development and RNA control: "HOW" is it coordinated?
Trends Genet;
24(2): 94-101, 2008 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18192064
15.
mito-Ψ-Seq: A High-Throughput Method for Systematic Mapping of Pseudouridine Within Mitochondrial RNA.
Methods Mol Biol;
2192: 103-115, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33230769
16.
Unraveling the determinants of microRNA mediated regulation using a massively parallel reporter assay.
Nat Commun;
9(1): 529, 2018 02 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29410437
17.
Comparative genetics. Systematic discovery of cap-independent translation sequences in human and viral genomes.
Science;
351(6270)2016 Jan 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26816383
18.
Dissection of the target specificity of the RNA-binding protein HOW reveals dpp mRNA as a novel HOW target.
Development;
134(11): 2107-14, 2007 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17507411
19.
Post-transcriptional repression of the Drosophila midkine and pleiotrophin homolog miple by HOW is essential for correct mesoderm spreading.
Development;
134(19): 3473-81, 2007 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17728343
20.
DCX's phosphorylation by not just another kinase (JNK).
Cell Cycle;
3(6): 747-51, 2004 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15118415
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