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1.
Structural and Functional Analysis of the D614G SARS-CoV-2 Spike Protein Variant.
Cell
; 183(3): 739-751.e8, 2020 10 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32991842
2.
Structures of mitochondrial oxidative phosphorylation supercomplexes and mechanisms for their stabilisation.
Biochim Biophys Acta
; 1837(4): 418-26, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24183696
3.
The native structure and composition of the cruciferin complex in Brassica napus.
J Biol Chem
; 288(4): 2238-45, 2013 Jan 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23192340
4.
Interaction of complexes I, III, and IV within the bovine respirasome by single particle cryoelectron tomography.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(37): 15196-200, 2011 Sep 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21876144
5.
Highly divergent mitochondrial ATP synthase complexes in Tetrahymena thermophila.
PLoS Biol
; 8(7): e1000418, 2010 Jul 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20644710
6.
Detergent modulates the conformational equilibrium of SARS-CoV-2 Spike during cryo-EM structural determination.
Nat Commun
; 14(1): 2527, 2023 05 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37137903
7.
Row-like organization of ATP synthase in intact mitochondria determined by cryo-electron tomography.
Biochim Biophys Acta
; 1797(2): 272-7, 2010 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19925775
8.
Structure and function of mitochondrial supercomplexes.
Biochim Biophys Acta
; 1797(6-7): 664-70, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20036212
9.
A structural investigation of complex I and I+III2 supercomplex from Zea mays at 11-13 A resolution: assignment of the carbonic anhydrase domain and evidence for structural heterogeneity within complex I.
Biochim Biophys Acta
; 1777(1): 84-93, 2008 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18047828
10.
Respiratory chain supercomplexes in the plant mitochondrial membrane.
Trends Plant Sci
; 11(5): 232-40, 2006 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16616870
11.
Characterization of dimeric ATP synthase and cristae membrane ultrastructure from Saccharomyces and Polytomella mitochondria.
FEBS Lett
; 580(14): 3427-32, 2006 Jun 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16714019
12.
Structure of the poly-C9 component of the complement membrane attack complex.
Nat Commun
; 7: 10588, 2016 Feb 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26841934
13.
Structure of dimeric ATP synthase from mitochondria: an angular association of monomers induces the strong curvature of the inner membrane.
FEBS Lett
; 579(25): 5769-72, 2005 Oct 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16223490
14.
Towards structural and functional characterization of photosynthetic and mitochondrial supercomplexes.
Micron
; 72: 39-51, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25841081
15.
Stepwise visualization of membrane pore formation by suilysin, a bacterial cholesterol-dependent cytolysin.
Elife
; 3: e04247, 2014 Dec 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25457051
16.
Atomic force microscopy of membrane pore formation by cholesterol dependent cytolysins.
Curr Opin Struct Biol
; 39: 8-15, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27062575
17.
Imaging of organelles by electron microscopy reveals protein-protein interactions in mitochondria and chloroplasts.
FEBS Lett
; 584(12): 2510-5, 2010 Jun 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20303958
18.
The higher level of organization of the oxidative phosphorylation system: mitochondrial supercomplexes.
J Bioenerg Biomembr
; 40(5): 419-24, 2008 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18839290
19.
Carbonic anhydrase subunits form a matrix-exposed domain attached to the membrane arm of mitochondrial complex I in plants.
J Biol Chem
; 281(10): 6482-8, 2006 Mar 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16407270
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