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1.
Large-scale chemical-genetics yields new M. tuberculosis inhibitor classes.
Nature
; 571(7763): 72-78, 2019 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31217586
2.
Systematic, multiparametric analysis of Mycobacterium tuberculosis intracellular infection offers insight into coordinated virulence.
PLoS Pathog
; 13(5): e1006363, 2017 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28505176
3.
"Multiplexed screen identifies a Pseudomonas aeruginosa -specific small molecule targeting the outer membrane protein OprH and its interaction with LPS".
bioRxiv
; 2024 Mar 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38559044
4.
High-Throughput Neutralization and Serology Assays Reveal Correlated but Highly Variable Humoral Immune Responses in a Large Population of Individuals Infected with SARS-CoV-2 in the US between March and August 2020.
mBio
; 14(2): e0352322, 2023 04 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36786604
5.
The sensor kinase KinB regulates virulence in acute Pseudomonas aeruginosa infection.
J Bacteriol
; 193(12): 2989-99, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21515773
6.
Identification of novel inhibitors of nonreplicating Mycobacterium tuberculosis using a carbon starvation model.
ACS Chem Biol
; 8(10): 2224-34, 2013 Oct 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23898841
7.
Identification of novel inhibitors of M. tuberculosis growth using whole cell based high-throughput screening.
ACS Chem Biol
; 7(8): 1377-84, 2012 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22577943
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