Detalles de la búsqueda
1.
Immunogenicity of Stabilized HIV-1 Envelope Trimers with Reduced Exposure of Non-neutralizing Epitopes.
Cell;
163(7): 1702-15, 2015 Dec 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26687358
2.
HIV-1 Glycan Density Drives the Persistence of the Mannose Patch within an Infected Individual.
J Virol;
90(24): 11132-11144, 2016 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27707925
3.
Cell- and Protein-Directed Glycosylation of Native Cleaved HIV-1 Envelope.
J Virol;
89(17): 8932-44, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26085151
4.
Glycan Microheterogeneity at the PGT135 Antibody Recognition Site on HIV-1 gp120 Reveals a Molecular Mechanism for Neutralization Resistance.
J Virol;
89(13): 6952-9, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25878100
5.
Influences on the Design and Purification of Soluble, Recombinant Native-Like HIV-1 Envelope Glycoprotein Trimers.
J Virol;
89(23): 12189-210, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26311893
6.
Fragments of bacterial endoglycosidase s and immunoglobulin g reveal subdomains of each that contribute to deglycosylation.
J Biol Chem;
289(20): 13876-89, 2014 May 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24668806
7.
Elicitation of Neutralizing Antibodies Targeting the V2 Apex of the HIV Envelope Trimer in a Wild-Type Animal Model.
Cell Rep;
21(1): 222-235, 2017 Oct 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28978475
8.
The Tetrameric Plant Lectin BanLec Neutralizes HIV through Bidentate Binding to Specific Viral Glycans.
Structure;
25(5): 773-782.e5, 2017 05 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28434916
9.
Design and crystal structure of a native-like HIV-1 envelope trimer that engages multiple broadly neutralizing antibody precursors in vivo.
J Exp Med;
214(9): 2573-2590, 2017 Sep 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28847869
10.
Improving the Immunogenicity of Native-like HIV-1 Envelope Trimers by Hyperstabilization.
Cell Rep;
20(8): 1805-1817, 2017 Aug 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28834745
11.
Composition and Antigenic Effects of Individual Glycan Sites of a Trimeric HIV-1 Envelope Glycoprotein.
Cell Rep;
14(11): 2695-706, 2016 Mar 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26972002
12.
An HIV-1 antibody from an elite neutralizer implicates the fusion peptide as a site of vulnerability.
Nat Microbiol;
2: 16199, 2016 Nov 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27841852
13.
Engineering and Characterization of a Fluorescent Native-Like HIV-1 Envelope Glycoprotein Trimer.
Biomolecules;
5(4): 2919-34, 2015 Oct 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26512709
14.
Redirecting adenoviruses to tumour cells using therapeutic antibodies: Generation of a versatile human bispecific adaptor.
Mol Immunol;
68(2 Pt A): 234-43, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26391350
15.
Determination of N-linked Glycosylation in Viral Glycoproteins by Negative Ion Mass Spectrometry and Ion Mobility.
Methods Mol Biol;
1331: 93-121, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26169737
16.
Structural Constraints Determine the Glycosylation of HIV-1 Envelope Trimers.
Cell Rep;
11(10): 1604-13, 2015 Jun 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26051934
17.
Glycan clustering stabilizes the mannose patch of HIV-1 and preserves vulnerability to broadly neutralizing antibodies.
Nat Commun;
6: 7479, 2015 Jun 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26105115
18.
Elicitation of Neutralizing Antibodies Targeting the V2 Apex of the HIV Envelope Trimer in a Wild-Type Animal Model.
Cell Rep;
22(4): 1103, 2018 01 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29386130
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