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1.
Functional aggregation of cell-free proteins enables fungal ice nucleation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(46): e2303243120, 2023 Nov 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37943838
2.
Simple method to assess foam structure and stability using hydrophobin and BSA as model systems.
Chemphyschem
; : e202400050, 2024 Apr 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38683048
3.
Ice Recrystallization Inhibition Is Insufficient to Explain Cryopreservation Abilities of Antifreeze Proteins.
Biomacromolecules
; 23(3): 1214-1220, 2022 03 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35080878
4.
Specific Ion-Protein Interactions Influence Bacterial Ice Nucleation.
Chemistry
; 27(26): 7402-7407, 2021 May 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33464680
5.
Disaccharide Residues are Required for Native Antifreeze Glycoprotein Activity.
Biomacromolecules
; 22(6): 2595-2603, 2021 06 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33957041
6.
Decoding the molecular water structure at complex interfaces through surface-specific spectroscopy of the water bending mode.
Phys Chem Chem Phys
; 22(19): 10934-10940, 2020 May 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32373844
7.
Synergy between Antifreeze Proteins Is Driven by Complementary Ice-Binding.
J Am Chem Soc
; 141(48): 19144-19150, 2019 12 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31710222
8.
Blocking rapid ice crystal growth through nonbasal plane adsorption of antifreeze proteins.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 113(14): 3740-5, 2016 Apr 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26936953
9.
Antifreeze Glycoproteins Bind Irreversibly to Ice.
J Am Chem Soc
; 140(30): 9365-9368, 2018 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30028137
10.
Reduced Acid Dissociation of Amino-Acids at the Surface of Water.
J Am Chem Soc
; 139(10): 3716-3720, 2017 03 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28177623
11.
Observation of ice-like water layers at an aqueous protein surface.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(50): 17732-6, 2014 Dec 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25468976
12.
Orientation of polar molecules near charged protein interfaces.
Phys Chem Chem Phys
; 18(10): 7414-8, 2016 Mar 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26898857
13.
Heterodyne-detected sum frequency generation spectroscopy of polyacrylic acid at the air/water-interface.
Phys Chem Chem Phys
; 18(4): 2481-7, 2016 Jan 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26698635
14.
Long-range protein-water dynamics in hyperactive insect antifreeze proteins.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(5): 1617-22, 2013 Jan 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23277543
15.
True Origin of Amide I Shifts Observed in Protein Spectra Obtained with Sum Frequency Generation Spectroscopy.
J Phys Chem Lett
; 14(21): 4949-4954, 2023 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37213084
16.
Functional importance of short-range binding and long-range solvent interactions in helical antifreeze peptides.
Biophys J
; 103(2): L20-2, 2012 Jul 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22853917
17.
pH effects on the molecular structure and charging state of ß-Escin biosurfactants at the air-water interface.
J Colloid Interface Sci
; 607(Pt 2): 1754-1761, 2022 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34598032
18.
Cryofouling avoidance in the Antarctic scallop Adamussium colbecki.
Commun Biol
; 5(1): 83, 2022 01 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35064197
19.
Toward Understanding Bacterial Ice Nucleation.
J Phys Chem B
; 126(9): 1861-1867, 2022 03 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35084861
20.
AlphaFold2 models indicate that protein sequence determines both structure and dynamics.
Sci Rep
; 12(1): 10696, 2022 06 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35739160