Detalles de la búsqueda
1.
Expression and localization of a Rhizobium-derived cambialistic superoxide dismutase in pea (Pisum sativum) nodules subjected to oxidative stress.
Mol Plant Microbe Interact
; 24(10): 1247-57, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21774575
2.
Molecular cloning and characterization of a moss (Ceratodon purpureus) nonsymbiotic hemoglobin provides insight into the early evolution of plant nonsymbiotic hemoglobins.
Mol Biol Evol
; 25(7): 1482-7, 2008 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18420592
3.
Cloning and characterization of a caesalpinoid (Chamaecrista fasciculata) hemoglobin: the structural transition from a nonsymbiotic hemoglobin to a leghemoglobin.
Proteins
; 72(1): 252-60, 2008 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18214970
4.
Use of in silico (computer) methods to predict and analyze the tertiary structure of plant hemoglobins.
Methods Enzymol
; 436: 393-410, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18237645
5.
A self-induction method to produce high quantities of recombinant functional flavo-leghemoglobin reductase.
Methods Enzymol
; 436: 411-23, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18237646
6.
Expression and in silico structural analysis of a rice (Oryza sativa) hemoglobin 5.
Plant Physiol Biochem
; 46(10): 855-9, 2008 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18586507
7.
Plant hemoglobins: what we know six decades after their discovery.
Gene
; 398(1-2): 78-85, 2007 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17540516
8.
A phylogenomic profile of globins.
BMC Evol Biol
; 6: 31, 2006 Apr 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16600051
9.
Phytoglobin: a novel nomenclature for plant globins accepted by the globin community at the 2014 XVIII conference on Oxygen-Binding and Sensing Proteins.
F1000Res
; 5: 212, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26998237
10.
Prediction of folding pathway and kinetics among plant hemoglobins using an average distance map method.
Proteins
; 61(3): 500-6, 2005 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16184600
11.
Effect of the synthesis of rice non-symbiotic hemoglobins 1 and 2 in the recombinant Escherichia coli TB1 growth.
F1000Res
; 4: 1053, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26973784
12.
A bioinformatics insight to rhizobial globins: gene identification and mapping, polypeptide sequence and phenetic analysis, and protein modeling.
F1000Res
; 4: 117, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26594329
13.
Modeling the tertiary structure of a maize (Zea mays ssp. mays) non-symbiotic hemoglobin.
Plant Physiol Biochem
; 42(11): 891-7, 2004 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15694283
14.
In silico analysis of a flavohemoglobin from Sinorhizobium meliloti strain 1021.
Microbiol Res
; 158(3): 215-27, 2003.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14521231
15.
16.
Variability of non-symbiotic and truncated hemoglobin genes from the genome of cultivated monocots.
Commun Integr Biol
; 6(6): e27496, 2013 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24563718
17.
Soybean dihydrolipoamide dehydrogenase (ferric leghemoglobin reductase 2) interacts with and reduces ferric rice non-symbiotic hemoglobin 1.
Scijet
; 22013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25431759
18.
Spectroscopic analysis of moss (Ceratodon purpureus and Physcomitrella patens) recombinant non-symbiotic hemoglobins.
Commun Integr Biol
; 5(6): 527-30, 2012 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23336017
19.
The evolution of land plant hemoglobins.
Plant Sci
; 191-192: 71-81, 2012 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22682566
20.
What are the origins and phylogeny of plant hemoglobins?
Commun Integr Biol
; 4(4): 443-5, 2011 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21966566