Detalhe da pesquisa
1.
Hsp90-Tau complex reveals molecular basis for specificity in chaperone action.
Cell
; 156(5): 963-74, 2014 Feb 27.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-24581495
2.
ThermoBRET: A Ligand-Engagement Nanoscale Thermostability Assay Applied to GPCRs.
Chembiochem
; 25(2): e202300459, 2024 01 15.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-37872746
3.
Platform Reagents Enable Synthesis of Ligand-Directed Covalent Probes: Study of Cannabinoid Receptor 2 in Live Cells.
J Am Chem Soc
; 145(28): 15094-15108, 2023 07 19.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-37401816
4.
Michaelis-Menten Quantification of Ligand Signaling Bias Applied to the Promiscuous Vasopressin V2 Receptor.
Mol Pharmacol
; 102(3): 139-149, 2022 09.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35779859
5.
Backbone NMR reveals allosteric signal transduction networks in the ß1-adrenergic receptor.
Nature
; 530(7589): 237-41, 2016 Feb 11.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-26840483
6.
Diverse activation pathways in class A GPCRs converge near the G-protein-coupling region.
Nature
; 536(7617): 484-7, 2016 08 25.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-27525504
7.
Universal allosteric mechanism for Gα activation by GPCRs.
Nature
; 524(7564): 173-179, 2015 Aug 13.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-26147082
8.
GPCR Activation States Induced by Nanobodies and Mini-G Proteins Compared by NMR Spectroscopy.
Molecules
; 25(24)2020 Dec 17.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-33348734
9.
Native Mass Spectrometry Gives Insight into the Allosteric Binding Mechanism of M2 Pyruvate Kinase to Fructose-1,6-Bisphosphate.
Biochemistry
; 57(11): 1685-1689, 2018 03 20.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-29499117
10.
Subunit-selective N-terminal domain associations organize the formation of AMPA receptor heteromers.
EMBO J
; 30(5): 959-71, 2011 Mar 02.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-21317873
11.
Lithocholic acid is an endogenous inhibitor of MDM4 and MDM2.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 109(42): 16906-10, 2012 Oct 16.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-23035244
12.
Features critical for membrane binding revealed by DivIVA crystal structure.
EMBO J
; 29(12): 1988-2001, 2010 Jun 16.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-20502438
13.
Acetylation of lysine 120 of p53 endows DNA-binding specificity at effective physiological salt concentration.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(20): 8251-6, 2011 May 17.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-21525412
14.
Electron microscopy studies on the quaternary structure of p53 reveal different binding modes for p53 tetramers in complex with DNA.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(2): 557-62, 2011 Jan 11.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-21178074
15.
Mechano-sensitivity of ß2-adrenoceptors enhances constitutive activation of cAMP generation that is inhibited by inverse agonists.
Commun Biol
; 7(1): 417, 2024 Apr 05.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-38580813
16.
Kinetic analysis of endogenous ß2 -adrenoceptor-mediated cAMP GloSensor™ responses in HEK293 cells.
Br J Pharmacol
; 180(10): 1304-1315, 2023 05.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-36495270
17.
Development of a membrane-based Gi-CASE biosensor assay for profiling compounds at cannabinoid receptors.
Front Pharmacol
; 14: 1158091, 2023.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-37637423
18.
Structural evolution of p53, p63, and p73: implication for heterotetramer formation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 106(42): 17705-10, 2009 Oct 20.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-19815500
19.
Exploring the kinetic selectivity of drugs targeting the ß1 -adrenoceptor.
Pharmacol Res Perspect
; 10(4): e00978, 2022 08.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35762357
20.
Combined docking and machine learning identify key molecular determinants of ligand pharmacological activity on ß2 adrenoceptor.
Pharmacol Res Perspect
; 10(5): e00994, 2022 10.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-36029004