Detalles de la búsqueda
1.
The Mosaic mtr Locus as Major Genetic Determinant of Azithromycin Resistance of Neisseria gonorrhoeae-Germany, 2018.
J Infect Dis
; 224(8): 1398-1404, 2021 10 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33592101
2.
Markedly decreasing azithromycin susceptibility of Neisseria gonorrhoeae, Germany, 2014 to 2021.
Euro Surveill
; 26(31)2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34355690
3.
Liposomal FRET Assay Identifies Potent Drug-Like Inhibitors of the Ceramide Transport Protein (CERT).
Chemistry
; 26(70): 16616-16621, 2020 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33047409
4.
Molecular epidemiological typing of Neisseria gonorrhoeae isolates identifies a novel association between genogroup G10557 (G7072) and decreased susceptibility to cefixime, Germany, 2014 to 2017.
Euro Surveill
; 25(41)2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33063655
5.
Chlamydia trachomatis and its interaction with the cellular retromer.
Int J Med Microbiol
; 308(1): 197-205, 2018 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29122514
6.
The cellular ceramide transport protein CERT promotes Chlamydia psittaci infection and controls bacterial sphingolipid uptake.
Cell Microbiol
; 19(10)2017 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28544656
7.
The Proteome of the Isolated Chlamydia trachomatis Containing Vacuole Reveals a Complex Trafficking Platform Enriched for Retromer Components.
PLoS Pathog
; 11(6): e1004883, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26042774
8.
Reply to Kenyon.
J Infect Dis
; 224(9): 1624-1625, 2021 11 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33822079
9.
Journal Club.
Biospektrum (Heidelb)
; 26(3): 280-286, 2020.
Artículo
en Alemán
| MEDLINE | ID: mdl-32834536
10.
Improved plaque assay identifies a novel anti-Chlamydia ceramide derivative with altered intracellular localization.
Antimicrob Agents Chemother
; 58(9): 5537-46, 2014 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25001308
11.
Development of a novel FRET probe for the real-time determination of ceramidase activity.
Chembiochem
; 14(9): 1049-52, 2013 Jun 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23728798
12.
Sphingolipid Metabolism and Transport in Chlamydia trachomatis and Chlamydia psittaci Infections.
Front Cell Dev Biol
; 7: 223, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31637241
13.
Complex kinase requirements for Chlamydia trachomatis Tarp phosphorylation.
FEMS Microbiol Lett
; 289(2): 233-40, 2008 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19016873
14.
A series of ceramide analogs modified at the 1-position with potent activity against the intracellular growth of Chlamydia trachomatis.
Future Med Chem
; 7(15): 1971-80, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26496536
15.
A simple procedure to analyze positions of interest in infectious cell cultures by correlative light and electron microscopy.
Methods Cell Biol
; 124: 93-110, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25287838
16.
Tarp regulates early Chlamydia-induced host cell survival through interactions with the human adaptor protein SHC1.
J Cell Biol
; 190(1): 143-57, 2010 Jul 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20624904
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