Detalles de la búsqueda
1.
SEVA 4.0: an update of the Standard European Vector Architecture database for advanced analysis and programming of bacterial phenotypes.
Nucleic Acids Res
; 51(D1): D1558-D1567, 2023 01 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36420904
2.
Nutritional and surgical aspects in prostate disorders.
Crit Rev Food Sci Nutr
; 63(21): 5138-5154, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35021909
3.
A synthetic C2 auxotroph of Pseudomonas putida for evolutionary engineering of alternative sugar catabolic routes.
Metab Eng
; 74: 83-97, 2022 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36155822
4.
Cohesin SA2 is a sequence-independent DNA-binding protein that recognizes DNA replication and repair intermediates.
J Biol Chem
; 293(3): 1054-1069, 2018 01 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29175904
5.
Conservation and Divergence in Nucleotide Excision Repair Lesion Recognition.
J Biol Chem
; 291(36): 18932-46, 2016 09 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27405761
6.
Anaerobic glucose uptake in Pseudomonas putida KT2440 in a bioelectrochemical system.
Microb Biotechnol
; 17(1): e14375, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37990843
7.
Recursive genome engineering decodes the evolutionary origin of an essential thymidylate kinase activity in Pseudomonas putida KT2440.
mBio
; 14(5): e0108123, 2023 Oct 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37732760
8.
Core and auxiliary functions of one-carbon metabolism in Pseudomonas putida exposed by a systems-level analysis of transcriptional and physiological responses.
mSystems
; 8(3): e0000423, 2023 Jun 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37273222
9.
Standardization of regulatory nodes for engineering heterologous gene expression: a feasibility study.
Microb Biotechnol
; 15(8): 2250-2265, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35478326
10.
Synthetic metabolism for biohalogenation.
Curr Opin Biotechnol
; 74: 180-193, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34954625
11.
Combinatorial pathway balancing provides biosynthetic access to 2-fluoro-cis,cis-muconate in engineered Pseudomonas putida.
Chem Catal
; 1(6): 1234-1259, 2021 Nov 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34977847
12.
Rapid Genome Engineering of Pseudomonas Assisted by Fluorescent Markers and Tractable Curing of Plasmids.
Bio Protoc
; 11(4): e3917, 2021 Feb 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33732804
13.
Towards robust Pseudomonas cell factories to harbour novel biosynthetic pathways.
Essays Biochem
; 65(2): 319-336, 2021 07 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34223620
14.
Accelerated genome engineering of Pseudomonas putida by I-SceI-mediated recombination and CRISPR-Cas9 counterselection.
Microb Biotechnol
; 13(1): 233-249, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30861315
15.
Synthetic control of plasmid replication enables target- and self-curing of vectors and expedites genome engineering of Pseudomonas putida.
Metab Eng Commun
; 10: e00126, 2020 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32215253
16.
Engineering Pseudomonas putida KT2440 for the production of isobutanol.
Eng Life Sci
; 20(5-6): 148-159, 2020 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32874178
17.
QurvE: user-friendly software for the analysis of biological growth and fluorescence data.
Nat Protoc
; 18(8): 2401-2403, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37380826
18.
Atomic Force Microscopy Investigations of DNA Lesion Recognition in Nucleotide Excision Repair.
J Vis Exp
; (123)2017 05 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28570512
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