Detalhe da pesquisa
1.
Short prokaryotic Argonaute systems trigger cell death upon detection of invading DNA.
Cell
; 185(9): 1471-1486.e19, 2022 04 28.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35381200
2.
Direct Visualization of Native CRISPR Target Search in Live Bacteria Reveals Cascade DNA Surveillance Mechanism.
Mol Cell
; 77(1): 39-50.e10, 2020 01 02.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-31735642
3.
Mechanism for Cas4-assisted directional spacer acquisition in CRISPR-Cas.
Nature
; 598(7881): 515-520, 2021 10.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-34588691
4.
CRISPR-Cas Systems Reduced to a Minimum.
Mol Cell
; 73(4): 641-642, 2019 02 21.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30794791
5.
Selective loading and processing of prespacers for precise CRISPR adaptation.
Nature
; 579(7797): 141-145, 2020 03.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-32076262
6.
Repetitive DNA Reeling by the Cascade-Cas3 Complex in Nucleotide Unwinding Steps.
Mol Cell
; 70(3): 385-394.e3, 2018 05 03.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-29706536
7.
CasPEDIA Database: a functional classification system for class 2 CRISPR-Cas enzymes.
Nucleic Acids Res
; 52(D1): D590-D596, 2024 Jan 05.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-37889041
8.
CRISPR-controlled proteases.
Biochem Soc Trans
; 52(1): 441-453, 2024 Feb 28.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-38334140
9.
RNAi: prokaryotes get in on the act.
Cell
; 139(5): 863-5, 2009 Nov 25.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-19945373
10.
Cas3-Derived Target DNA Degradation Fragments Fuel Primed CRISPR Adaptation.
Mol Cell
; 63(5): 852-64, 2016 09 01.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-27546790
11.
Single cell variability of CRISPR-Cas interference and adaptation.
Mol Syst Biol
; 18(4): e10680, 2022 04.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-35467080
12.
Two distinct DNA binding modes guide dual roles of a CRISPR-Cas protein complex.
Mol Cell
; 58(1): 60-70, 2015 Apr 02.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-25752578
13.
Prophages are associated with extensive CRISPR-Cas auto-immunity.
Nucleic Acids Res
; 48(21): 12074-12084, 2020 12 02.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-33219687
14.
CRISPR-based DNA and RNA detection with liquid-liquid phase separation.
Biophys J
; 120(7): 1198-1209, 2021 04 06.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-33617832
15.
Development of Styrene Maleic Acid Lipid Particles as a Tool for Studies of Phage-Host Interactions.
J Virol
; 94(23)2020 11 09.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-32938760
16.
An educational guide for nanopore sequencing in the classroom.
PLoS Comput Biol
; 16(1): e1007314, 2020 01.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-31971941
17.
Cas4-Cas1 fusions drive efficient PAM selection and control CRISPR adaptation.
Nucleic Acids Res
; 47(10): 5223-5230, 2019 06 04.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30937444
18.
Extracting Transition Rates in Particle Tracking Using Analytical Diffusion Distribution Analysis.
Biophys J
; 119(10): 1970-1983, 2020 11 17.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-33086040
19.
Systematic analysis of Type I-E Escherichia coli CRISPR-Cas PAM sequences ability to promote interference and primed adaptation.
Mol Microbiol
; 111(6): 1558-1570, 2019 06.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-30875129
20.
The CRISPRs, they are a-changin': how prokaryotes generate adaptive immunity.
Annu Rev Genet
; 46: 311-39, 2012.
Artigo
em Inglês
| MEDLINE | ID: mdl-23145983