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1.
Polyethylene Glycol Impacts Conformation and Dynamics of Escherichia coli Prolyl-tRNA Synthetase Via Crowding and Confinement Effects.
Biochemistry
; 2024 Apr 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38607680
2.
Crowder-Induced Conformational Ensemble Shift in Escherichia coli Prolyl-tRNA Synthetase.
Biophys J
; 117(7): 1269-1284, 2019 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31542226
3.
Effect of stacking interactions on the thermodynamics and kinetics of lumiflavin: a study with improved density functionals and density functional tight-binding protocol.
J Phys Chem A
; 119(1): 172-82, 2015 Jan 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25490119
4.
Strictly conserved lysine of prolyl-tRNA Synthetase editing domain facilitates binding and positioning of misacylated tRNA(Pro.).
Biochemistry
; 53(6): 1059-68, 2014 Feb 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24450765
5.
Writing a literature review as a class project in an upper-level undergraduate biochemistry course.
Biochem Mol Biol Educ
; 52(3): 311-316, 2024.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38193602
6.
Virtual Screening of Molecules via Neural Fingerprint-based Deep Learning Technique.
Res Sq
; 2024 May 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38766198
7.
Multiple pathways promote dynamical coupling between catalytic domains in Escherichia coli prolyl-tRNA synthetase.
Biochemistry
; 52(25): 4399-412, 2013 Jun 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23731272
8.
Polyethylene Glycol 20k. Does It Fluoresce?
ACS Omega
; 8(15): 14208-14218, 2023 Apr 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37180871
9.
Insights into the Mechanism of Tryptophan Fluorescence Quenching due to Synthetic Crowding Agents: A Combined Experimental and Computational Study.
ACS Omega
; 8(47): 44820-44830, 2023 Nov 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38046287
10.
Role of coupled dynamics in the catalytic activity of prokaryotic-like prolyl-tRNA synthetases.
Biochemistry
; 51(10): 2146-56, 2012 Mar 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22356126
11.
Pre-Existing Oxidative Stress Creates a Docking-Ready Conformation of the SARS-CoV-2 Receptor-Binding Domain.
ACS Bio Med Chem Au
; 2(1): 84-93, 2022 Feb 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37155555
12.
Evolution of Stronger SARS-CoV-2 Variants as Revealed Through the Lens of Molecular Dynamics Simulations.
Protein J
; 41(4-5): 444-456, 2022 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35913554
13.
Vitamin D and COVID-19: A review on the role of vitamin D in preventing and reducing the severity of COVID-19 infection.
Protein Sci
; 30(11): 2206-2220, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34558135
14.
Impact of Thiol-Disulfide Balance on the Binding of Covid-19 Spike Protein with Angiotensin-Converting Enzyme 2 Receptor.
ACS Omega
; 5(26): 16292-16298, 2020 Jul 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32656452
15.
Editing Domain Motions Preorganize the Synthetic Active Site of Prolyl-tRNA Synthetase.
ACS Catal
; 10(17): 10229-10242, 2020 Sep 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34295570
16.
Role of Oxidative Stress on SARS-CoV (SARS) and SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection: A Review.
Protein J
; 39(6): 644-656, 2020 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33106987
17.
Effects of Distal Mutations on Prolyl-Adenylate Formation of Escherichia coli Prolyl-tRNA Synthetase.
Protein J
; 39(5): 542-553, 2020 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32681406
18.
Critical role of substrate conformational change in the proton transfer process catalyzed by 4-oxalocrotonate tautomerase.
J Am Chem Soc
; 131(7): 2687-98, 2009 Feb 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19199636
19.
Theoretical determination of the redox potentials of NRH:quinone oxidoreductase 2 using quantum mechanical/molecular mechanical simulations.
J Phys Chem B
; 113(23): 8149-57, 2009 Jun 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19445526
20.
Cyclic Changes in Active Site Polarization and Dynamics Drive the 'Ping-pong' Kinetics in NRH:Quinone Oxidoreductase 2: An Insight from QM/MM Simulations.
ACS Catal
; 8(12): 12015-12029, 2018 Dec 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31583178