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1.
Development of CRISPR as an Antiviral Strategy to Combat SARS-CoV-2 and Influenza.
Cell;
181(4): 865-876.e12, 2020 05 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: covidwho-60309
2.
Development of CRISPR as an Antiviral Strategy to Combat SARS-CoV-2 and Influenza.
Cell;
181(4): 865-876.e12, 2020 05 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32353252
3.
Targeting Viral Proteostasis Limits Influenza Virus, HIV, and Dengue Virus Infection.
Immunity;
44(1): 46-58, 2016 Jan 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26789921
4.
Influenza viruses that require 10 genomic segments as antiviral therapeutics.
PLoS Pathog;
15(11): e1008098, 2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31730644
5.
Long-term surviving influenza infected cells evade CD8+ T cell mediated clearance.
PLoS Pathog;
15(9): e1008077, 2019 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31557273
6.
Development of a Fluorescence-Based, High-Throughput SARS-CoV-2 3CLpro Reporter Assay.
J Virol;
94(22)2020 10 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32843534
7.
The Influenza B Virus Hemagglutinin Head Domain Is Less Tolerant to Transposon Mutagenesis than That of the Influenza A Virus.
J Virol;
92(16)2018 08 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29899093
8.
Club cells surviving influenza A virus infection induce temporary nonspecific antiviral immunity.
Proc Natl Acad Sci U S A;
113(14): 3861-6, 2016 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27001854
9.
Viruses hijack a long non-coding RNA.
Nature;
552(7684): 184-185, 2017 12 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29239386
10.
Replication-Competent Influenza B Reporter Viruses as Tools for Screening Antivirals and Antibodies.
J Virol;
89(23): 12226-31, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26401044
11.
Genome-wide mutagenesis of influenza virus reveals unique plasticity of the hemagglutinin and NS1 proteins.
Proc Natl Acad Sci U S A;
110(50): 20248-53, 2013 Dec 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24277853
12.
Colocalization of different influenza viral RNA segments in the cytoplasm before viral budding as shown by single-molecule sensitivity FISH analysis.
PLoS Pathog;
9(5): e1003358, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23671419
13.
In vivo bioluminescent imaging of influenza a virus infection and characterization of novel cross-protective monoclonal antibodies.
J Virol;
87(15): 8272-81, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23698304
14.
Revisiting the concept of a cytopathic viral infection.
PLoS Pathog;
13(7): e1006409, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28727844
15.
Molecular determinants and dynamics of hepatitis C virus secretion.
PLoS Pathog;
8(1): e1002466, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22241992
16.
A physical interaction network of dengue virus and human proteins.
Mol Cell Proteomics;
10(12): M111.012187, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21911577
17.
Dengue virus nonstructural protein 3 redistributes fatty acid synthase to sites of viral replication and increases cellular fatty acid synthesis.
Proc Natl Acad Sci U S A;
107(40): 17345-50, 2010 Oct 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20855599
18.
Roles for endocytic trafficking and phosphatidylinositol 4-kinase III alpha in hepatitis C virus replication.
Proc Natl Acad Sci U S A;
106(18): 7577-82, 2009 May 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19376974
19.
RNA interference and single particle tracking analysis of hepatitis C virus endocytosis.
PLoS Pathog;
5(12): e1000702, 2009 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20041214
20.
GPER1 is required to protect fetal health from maternal inflammation.
Science;
371(6526): 271-276, 2021 01 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33446553