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1.
Sugar Synthesis from CO2 in Escherichia coli.
Cell
; 166(1): 115-25, 2016 Jun 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27345370
2.
Global characterization of in vivo enzyme catalytic rates and their correspondence to in vitro kcat measurements.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 113(12): 3401-6, 2016 Mar 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26951675
3.
Spanning high-dimensional expression space using ribosome-binding site combinatorics.
Nucleic Acids Res
; 41(9): e98, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23470993
4.
Promoters maintain their relative activity levels under different growth conditions.
Mol Syst Biol
; 9: 701, 2013 Oct 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24169404
5.
Design principles of autocatalytic cycles constrain enzyme kinetics and force low substrate saturation at flux branch points.
Elife
; 62017 02 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28169831
6.
The genetic basis for the adaptation of E. coli to sugar synthesis from CO2.
Nat Commun
; 8(1): 1705, 2017 11 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29167457
7.
A Minimalistic Resource Allocation Model to Explain Ubiquitous Increase in Protein Expression with Growth Rate.
PLoS One
; 11(4): e0153344, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27073913
8.
Quantifying translational coupling in E. coli synthetic operons using RBS modulation and fluorescent reporters.
ACS Synth Biol
; 2(6): 327-36, 2013 Jun 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23654261
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