Detalles de la búsqueda
1.
Stepwise Promoter Melting by Bacterial RNA Polymerase.
Mol Cell
; 78(2): 275-288.e6, 2020 04 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32160514
2.
Identification and characterization of RNA binding sites for (p)ppGpp using RNA-DRaCALA.
Nucleic Acids Res
; 51(2): 852-869, 2023 01 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36617997
3.
Dissection of the molecular circuitry controlling virulence in Francisella tularensis.
Genes Dev
; 31(15): 1549-1560, 2017 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28864445
4.
ppGpp Binding to a Site at the RNAP-DksA Interface Accounts for Its Dramatic Effects on Transcription Initiation during the Stringent Response.
Mol Cell
; 62(6): 811-823, 2016 06 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27237053
5.
Transcriptional Responses to ppGpp and DksA.
Annu Rev Microbiol
; 72: 163-184, 2018 Sep 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30200857
6.
Crosslink Mapping at Amino Acid-Base Resolution Reveals the Path of Scrunched DNA in Initial Transcribing Complexes.
Mol Cell
; 59(5): 768-80, 2015 Sep 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26257284
7.
A majority of Rhodobacter sphaeroides promoters lack a crucial RNA polymerase recognition feature, enabling coordinated transcription activation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(47): 29658-29668, 2020 11 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33168725
8.
Genome-wide effects on Escherichia coli transcription from ppGpp binding to its two sites on RNA polymerase.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(17): 8310-8319, 2019 04 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30971496
9.
Structural basis for transcription activation by Crl through tethering of σS and RNA polymerase.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(38): 18923-18927, 2019 09 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31484766
10.
Rhodobacter sphaeroides CarD Negatively Regulates Its Own Promoter.
J Bacteriol
; 203(17): e0021021, 2021 08 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34152199
11.
The magic spot: a ppGpp binding site on E. coli RNA polymerase responsible for regulation of transcription initiation.
Mol Cell
; 50(3): 420-9, 2013 May 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23623682
12.
Reverse engineering of fatty acid-tolerant Escherichia coli identifies design strategies for robust microbial cell factories.
Metab Eng
; 61: 120-130, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32474056
13.
TraR directly regulates transcription initiation by mimicking the combined effects of the global regulators DksA and ppGpp.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 114(28): E5539-E5548, 2017 07 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28652326
14.
Direct interactions between the coiled-coil tip of DksA and the trigger loop of RNA polymerase mediate transcriptional regulation.
Genes Dev
; 26(23): 2634-46, 2012 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23207918
15.
Open complex scrunching before nucleotide addition accounts for the unusual transcription start site of E. coli ribosomal RNA promoters.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 113(13): E1787-95, 2016 Mar 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26976590
16.
Allosteric control of Escherichia coli rRNA promoter complexes by DksA.
Genes Dev
; 23(2): 236-48, 2009 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19171784
17.
Activation of the σE-dependent stress pathway by conjugative TraR may anticipate conjugational stress.
J Bacteriol
; 197(5): 924-31, 2015 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25535270
18.
Structure of the RNA polymerase assembly factor Crl and identification of its interaction surface with sigma S.
J Bacteriol
; 196(18): 3279-88, 2014 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25002538
19.
Direct regulation of Escherichia coli ribosomal protein promoters by the transcription factors ppGpp and DksA.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(14): 5712-7, 2011 Apr 05.
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| MEDLINE | ID: mdl-21402902
20.
Super DksAs: substitutions in DksA enhancing its effects on transcription initiation.
EMBO J
; 28(12): 1720-31, 2009 Jun 17.
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| MEDLINE | ID: mdl-19424178