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1.
Conformational Variability in Ground-State CFTR Lipoprotein Particle Cryo-EM Ensembles.
Int J Mol Sci
; 23(16)2022 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36012518
2.
R-Domain Phosphorylation by Protein Kinase A Stimulates Dissociation of Unhydrolyzed ATP from the First Nucleotide-Binding Site of the Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator.
Biochemistry
; 57(34): 5073-5075, 2018 08 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30109929
3.
Cryo-EM Visualization of an Active High Open Probability CFTR Anion Channel.
Biochemistry
; 57(43): 6234-6246, 2018 10 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30281975
4.
Thermal stability of purified and reconstituted CFTR in a locked open channel conformation.
Protein Expr Purif
; 116: 159-66, 2015 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26384709
5.
The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR): three-dimensional structure and localization of a channel gate.
J Biol Chem
; 286(49): 42647-42654, 2011 Dec 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21931164
6.
Domain location within the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein investigated by electron microscopy and gold labelling.
Biochim Biophys Acta
; 1808(1): 399-404, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20727849
7.
Restoration of domain folding and interdomain assembly by second-site suppressors of the DeltaF508 mutation in CFTR.
FASEB J
; 24(8): 3103-12, 2010 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20233947
8.
Architecture of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein and structural changes associated with phosphorylation and nucleotide binding.
J Struct Biol
; 167(3): 242-51, 2009 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19524678
9.
Mg2+ -dependent ATP occlusion at the first nucleotide-binding domain (NBD1) of CFTR does not require the second (NBD2).
Biochem J
; 416(1): 129-36, 2008 Nov 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18605986
10.
Domain interdependence in the biosynthetic assembly of CFTR.
J Mol Biol
; 365(4): 981-94, 2007 Jan 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17113596
11.
The cubicon method for concentrating membrane proteins in the cubic mesophase.
Nat Protoc
; 12(9): 1745-1762, 2017 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28771236
12.
Nucleoside triphosphate pentose ring impact on CFTR gating and hydrolysis.
FEBS Lett
; 518(1-3): 183-8, 2002 May 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11997043
13.
Membrane protein stability can be compromised by detergent interactions with the extramembranous soluble domains.
Protein Sci
; 23(6): 769-89, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24652590
14.
Allosteric modulation balances thermodynamic stability and restores function of ΔF508 CFTR.
J Mol Biol
; 419(1-2): 41-60, 2012 May 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22406676
15.
Regulatory insertion removal restores maturation, stability and function of DeltaF508 CFTR.
J Mol Biol
; 401(2): 194-210, 2010 Aug 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20561529
16.
Multiple membrane-cytoplasmic domain contacts in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) mediate regulation of channel gating.
J Biol Chem
; 283(39): 26383-90, 2008 Sep 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18658148
17.
CFTR (ABCC7) is a hydrolyzable-ligand-gated channel.
Pflugers Arch
; 453(5): 693-702, 2007 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17021796
18.
The role of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator phenylalanine 508 side chain in ion channel gating.
J Physiol
; 572(Pt 2): 347-58, 2006 Apr 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16484308
19.
Functional analysis of the C-terminal boundary of the second nucleotide binding domain of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator and structural implications.
Biochem J
; 366(Pt 2): 541-8, 2002 Sep 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-12020354
20.
The First Nucleotide Binding Domain of Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Is a Site of Stable Nucleotide Interaction, whereas the Second Is a Site of Rapid Turnover.
J Biol Chem
; 277(18): 15419-25, 2002 May 03.
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| MEDLINE | ID: mdl-11861646