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1.
Personalized RNA mutanome vaccines mobilize poly-specific therapeutic immunity against cancer.
Nature
; 547(7662): 222-226, 2017 07 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28678784
2.
Systemic RNA delivery to dendritic cells exploits antiviral defence for cancer immunotherapy.
Nature
; 534(7607): 396-401, 2016 06 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27281205
3.
Synthesis, properties, and biological activity of boranophosphate analogs of the mRNA cap: versatile tools for manipulation of therapeutically relevant cap-dependent processes.
Nucleic Acids Res
; 42(16): 10245-64, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25150148
4.
The synthesis of isopropylidene mRNA cap analogs modified with phosphorothioate moiety and their evaluation as promoters of mRNA translation.
Bioorg Med Chem Lett
; 23(13): 3753-8, 2013 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23726029
5.
Structure and dynamics of the deoxyguanosine-sensing riboswitch studied by NMR-spectroscopy.
Nucleic Acids Res
; 39(15): 6802-12, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21576236
6.
Influence of ground-state structure and Mg2+ binding on folding kinetics of the guanine-sensing riboswitch aptamer domain.
Nucleic Acids Res
; 39(22): 9768-78, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21890900
7.
Mapping the landscape of RNA dynamics with NMR spectroscopy.
Acc Chem Res
; 44(12): 1292-301, 2011 Dec 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21894962
8.
Mechanisms for differentiation between cognate and near-cognate ligands by purine riboswitches.
RNA Biol
; 9(5): 672-80, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22647526
9.
Dissecting the influence of Mg2+ on 3D architecture and ligand-binding of the guanine-sensing riboswitch aptamer domain.
Nucleic Acids Res
; 38(12): 4143-53, 2010 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20200045
10.
13C-direct detected NMR experiments for the sequential J-based resonance assignment of RNA oligonucleotides.
J Biomol NMR
; 47(4): 259-69, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20544375
11.
Evaluation of parameters critical for observing nucleic acids inside living Xenopus laevis oocytes by in-cell NMR spectroscopy.
J Am Chem Soc
; 131(43): 15761-8, 2009 Nov 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19824671
12.
NMR spectroscopic characterization of the adenine-dependent hairpin ribozyme.
Chembiochem
; 10(12): 2100-10, 2009 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19623596
13.
Time-resolved NMR spectroscopy: ligand-induced refolding of riboswitches.
Methods Mol Biol
; 540: 161-71, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19381559
14.
Interplay of 'induced fit' and preorganization in the ligand induced folding of the aptamer domain of the guanine binding riboswitch.
Nucleic Acids Res
; 35(2): 572-83, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17175531
15.
Structures of RNA switches: insight into molecular recognition and tertiary structure.
Angew Chem Int Ed Engl
; 46(8): 1212-9, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17226886
16.
Time-resolved NMR spectroscopic studies of DNA i-motif folding reveal kinetic partitioning.
Angew Chem Int Ed Engl
; 51(1): 250-3, 2012 Jan 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22095623
17.
Pausing guides RNA folding to populate transiently stable RNA structures for riboswitch-based transcription regulation.
Elife
; 62017 05 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28541183
18.
Functional dynamics of RNA ribozymes studied by NMR spectroscopy.
Methods Mol Biol
; 848: 185-99, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22315070
19.
mRNA as a versatile tool for exogenous protein expression.
Curr Gene Ther
; 12(5): 347-61, 2012 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22827224
20.
Time-resolved NMR methods resolving ligand-induced RNA folding at atomic resolution.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 104(40): 15699-704, 2007 Oct 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17895388