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1.
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Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(40)2021 10 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34583998
2.
Nuclear Magnetic Resonance Structure of the APOBEC3B Catalytic Domain: Structural Basis for Substrate Binding and DNA Deaminase Activity.
Biochemistry
; 55(21): 2944-59, 2016 05 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27163633
3.
Mechanistic differences between HIV-1 and SIV nucleocapsid proteins and cross-species HIV-1 genomic RNA recognition.
Retrovirology
; 13(1): 89, 2016 Dec 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28034301
4.
Structural determinants of human APOBEC3A enzymatic and nucleic acid binding properties.
Nucleic Acids Res
; 42(2): 1095-110, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24163103
5.
Sequence and structural determinants of human APOBEC3H deaminase and anti-HIV-1 activities.
Retrovirology
; 12: 3, 2015 Jan 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25614027
6.
Molecular Genetics of Retrovirus Replication.
Viruses
; 15(7)2023 07 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37515235
7.
HIV-1 Vif-mediated ubiquitination/degradation of APOBEC3G involves four critical lysine residues in its C-terminal domain.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 106(46): 19539-44, 2009 Nov 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19887642
8.
Fidelity of plus-strand priming requires the nucleic acid chaperone activity of HIV-1 nucleocapsid protein.
Nucleic Acids Res
; 37(6): 1755-66, 2009 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19158189
9.
Role of HIV-1 nucleocapsid protein in HIV-1 reverse transcription.
RNA Biol
; 7(6): 754-74, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21160280
10.
Effects of nucleic acid local structure and magnesium ions on minus-strand transfer mediated by the nucleic acid chaperone activity of HIV-1 nucleocapsid protein.
Nucleic Acids Res
; 35(12): 3974-87, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17553835
11.
Deaminase-independent inhibition of HIV-1 reverse transcription by APOBEC3G.
Nucleic Acids Res
; 35(21): 7096-108, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17942420
12.
Nucleic acid conformational changes essential for HIV-1 nucleocapsid protein-mediated inhibition of self-priming in minus-strand transfer.
J Mol Biol
; 325(1): 1-10, 2003 Jan 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12473448
13.
Selection of fully processed HIV-1 nucleocapsid protein is required for optimal nucleic acid chaperone activity in reverse transcription.
Virus Res
; 193: 52-64, 2014 Nov 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24954787
14.
Oligomerization transforms human APOBEC3G from an efficient enzyme to a slowly dissociating nucleic acid-binding protein.
Nat Chem
; 6(1): 28-33, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24345943
15.
Zinc finger function of HIV-1 nucleocapsid protein is required for removal of 5'-terminal genomic RNA fragments: a paradigm for RNA removal reactions in HIV-1 reverse transcription.
Virus Res
; 171(2): 346-55, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23149014
16.
NMR structure of human restriction factor APOBEC3A reveals substrate binding and enzyme specificity.
Nat Commun
; 4: 1890, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23695684
17.
Nucleic acid chaperone activity of HIV-1 nucleocapsid protein: critical role in reverse transcription and molecular mechanism.
Prog Nucleic Acid Res Mol Biol
; 80: 217-86, 2005.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16164976
18.
The interdomain linker region of HIV-1 capsid protein is a critical determinant of proper core assembly and stability.
Virology
; 421(2): 253-65, 2011 Dec 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22036671
19.
Fundamental differences between the nucleic acid chaperone activities of HIV-1 nucleocapsid protein and Gag or Gag-derived proteins: biological implications.
Virology
; 405(2): 556-67, 2010 Sep 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20655566