Detalles de la búsqueda
1.
Airborne transmission of human-isolated avian H3N8 influenza virus between ferrets.
Cell
; 186(19): 4074-4084.e11, 2023 09 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37669665
2.
BAG6 inhibits influenza A virus replication by inducing viral polymerase subunit PB2 degradation and perturbing RdRp complex assembly.
PLoS Pathog
; 20(3): e1012110, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38498560
3.
Recombinant parainfluenza virus 5 expressing clade 2.3.4.4b H5 hemagglutinin protein confers broad protection against H5Ny influenza viruses.
J Virol
; 98(3): e0112923, 2024 Mar 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38305155
4.
Spatiotemporal genotype replacement of H5N8 avian influenza viruses contributed to H5N1 emergence in 2021/2022 panzootic.
J Virol
; 98(3): e0140123, 2024 Mar 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38358287
5.
Enhanced stability of M1 protein mediated by a phospho-resistant mutation promotes the replication of prevailing avian influenza virus in mammals.
PLoS Pathog
; 18(7): e1010645, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35793327
6.
p21 restricts influenza A virus by perturbing the viral polymerase complex and upregulating type I interferon signaling.
PLoS Pathog
; 18(2): e1010295, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35180274
7.
A Dual Anion Chemistry-Based Superionic Glass Enabling Long-Cycling All-Solid-State Sodium-Ion Batteries.
Angew Chem Int Ed Engl
; 63(2): e202314181, 2024 Jan 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38009453
8.
Reviving Cost-Effective Organic Cathodes in Halide-Based All-Solid-State Lithium Batteries.
Angew Chem Int Ed Engl
; : e202403331, 2024 May 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38728142
9.
H9N2 virus-derived M1 protein promotes H5N6 virus release in mammalian cells: Mechanism of avian influenza virus inter-species infection in humans.
PLoS Pathog
; 17(12): e1010098, 2021 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34860863
10.
Prevalent Eurasian avian-like H1N1 swine influenza virus with 2009 pandemic viral genes facilitating human infection.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(29): 17204-17210, 2020 07 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32601207
11.
Porosity Development at Li-Rich Layered Cathodes in All-Solid-State Battery during In Situ Delithiation.
Nano Lett
; 22(12): 4905-4911, 2022 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35687074
12.
Neurovirulence of avian influenza virus is dependent on the interaction of viral NP protein with host factor FMRP in the murine brain.
J Virol
; 95(7)2021 03 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33408179
13.
Reassortment with dominant chicken H9N2 influenza virus contributed to the fifth H7N9 virus human epidemic.
J Virol
; 95(11)2021 05 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33731452
14.
Correction: Induction of PGRN by influenza virus inhibits the antiviral immune responses through downregulation of type I interferons signaling.
PLoS Pathog
; 16(2): e1008321, 2020 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32012212
15.
Autocrine TGF-alpha is associated with Benzo(a)pyrene-induced mucus production and MUC5AC expression during allergic asthma.
Ecotoxicol Environ Saf
; 241: 113833, 2022 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36068759
16.
Atomic/molecular layer deposition for energy storage and conversion.
Chem Soc Rev
; 50(6): 3889-3956, 2021 Mar 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33523063
17.
An Uplink Channel Estimator Using a Dedicated Instruction Set for 5G Small Cells.
Sensors (Basel)
; 22(3)2022 Jan 19.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35161499
18.
Surface Degradation of Single-crystalline Ni-rich Cathode and Regulation Mechanism by Atomic Layer Deposition in Solid-State Lithium Batteries.
Angew Chem Int Ed Engl
; 61(48): e202211626, 2022 Nov 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36181671
19.
Immune Escape Adaptive Mutations in the H7N9 Avian Influenza Hemagglutinin Protein Increase Virus Replication Fitness and Decrease Pandemic Potential.
J Virol
; 94(19)2020 09 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32699084
20.
Truncation of PA-X Contributes to Virulence and Transmission of H3N8 and H3N2 Canine Influenza Viruses in Dogs.
J Virol
; 94(15)2020 07 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32461313