Detalles de la búsqueda
1.
Sialylation-dependent pharmacokinetics and differential complement pathway inhibition are hallmarks of CR1 activity in vivo.
Biochem J
; 479(9): 1007-1030, 2022 05 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35470373
2.
A novel soluble complement receptor 1 fragment with enhanced therapeutic potential.
J Biol Chem
; 296: 100200, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33334893
3.
Natural Mutagenesis-Enabled Global Proteomic Study of Metabolic and Carbon Source Implications in Mutant Thermoacidophillic Archaeon Sulfolobus solfataricus PBL2025.
J Proteome Res
; 16(7): 2370-2383, 2017 07 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28514846
4.
HDX-MS study on garadacimab binding to activated FXII reveals potential binding interfaces through differential solvent exposure.
MAbs
; 15(1): 2163459, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36628468
5.
An insight into iTRAQ: where do we stand now?
Anal Bioanal Chem
; 404(4): 1011-27, 2012 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22451173
6.
Quantitative protein expression and cell surface characteristics of Escherichia coli MG1655 biofilms.
Proteomics
; 11(3): 339-51, 2011 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21268264
7.
Minimising iTRAQ ratio compression through understanding LC-MS elution dependence and high-resolution HILIC fractionation.
Proteomics
; 11(11): 2341-6, 2011 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21548092
8.
Metabolic adaptations in a H2 producing heterocyst-forming cyanobacterium: potentials and implications for biological engineering.
J Proteome Res
; 10(4): 1772-84, 2011 Apr 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21284387
9.
Improving N-glycosylation efficiency in Escherichia coli using shotgun proteomics, metabolic network analysis, and selective reaction monitoring.
Biotechnol Bioeng
; 108(4): 902-12, 2011 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21404263
10.
Proteomics analysis of epithelial cells reprogrammed in cell-free extract.
Mol Cell Proteomics
; 8(6): 1401-12, 2009 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19252170
11.
Balancing robust quantification and identification for iTRAQ: application of UHR-ToF MS.
Proteomics
; 10(11): 2205-13, 2010 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20352625
12.
Nuclear proteome dynamics in differentiating embryonic carcinoma (NTERA-2) cells.
J Proteome Res
; 9(7): 3412-26, 2010 Jul 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-20459141
13.
iTRAQ underestimation in simple and complex mixtures: "the good, the bad and the ugly".
J Proteome Res
; 8(11): 5347-55, 2009 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19754192
14.
Automated extraction of meaningful pathways from quantitative proteomics data.
Brief Funct Genomic Proteomic
; 7(2): 136-46, 2008 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18326544
15.
Quantitative analysis of UV-A shock and short term stress using iTRAQ, pseudo selective reaction monitoring (pSRM) and GC-MS based metabolite analysis of the cyanobacterium Nostoc punctiforme ATCC 29133.
J Proteomics
; 109: 332-55, 2014 Sep 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24998434
16.
Application of the CIRAD mass spectrometry approach for lysine acetylation site discovery.
Methods Mol Biol
; 981: 13-23, 2013.
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| MEDLINE | ID: mdl-23381850
17.
The quantitative proteomic response of Synechocystis sp. PCC6803 to phosphate acclimation.
Aquat Biosyst
; 9(1): 5, 2013 Feb 26.
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| MEDLINE | ID: mdl-23442353
18.
Quantitative proteomic analysis of the exoelectrogenic bacterium Arcobacter butzleri ED-1 reveals increased abundance of a flagellin protein under anaerobic growth on an insoluble electrode.
J Proteomics
; 78: 197-210, 2013 Jan 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23063721
19.
iTRAQ-based quantitative proteomic analysis of Gloeothece sp. PCC 6909: Comparison with its sheathless mutant and adaptations to nitrate deficiency and sulfur limitation.
J Proteomics
; 75(1): 270-83, 2011 Dec 10.
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| MEDLINE | ID: mdl-21964258
20.
Current trends in high throughput proteomics in cyanobacteria.
FEBS Lett
; 583(11): 1744-52, 2009 Jun 05.
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| MEDLINE | ID: mdl-19345218