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1.
Buried Liquid Interfaces as a Form of Chemistry in Confinement: The Case of 4-Dimethylaminobenzonitrile at the Silica-Aqueous Interface.
J Am Chem Soc
; 142(5): 2375-2385, 2020 02 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31937100
2.
TD-DFT calculations of one- and two-photon absorption in Coumarin C153 and Prodan: attuning theory to experiment.
Phys Chem Chem Phys
; 19(42): 28824-28833, 2017 Nov 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29052672
3.
Charge invariant protein-water relaxation in GB1 via ultrafast tryptophan fluorescence.
J Am Chem Soc
; 136(7): 2739-47, 2014 Feb 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24456037
4.
Local Electric Field Controls Fluorescence Quantum Yield of Red and Far-Red Fluorescent Proteins.
Front Mol Biosci
; 8: 633217, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33763453
5.
Mechanism of the very efficient quenching of tryptophan fluorescence in human gamma D- and gamma S-crystallins: the gamma-crystallin fold may have evolved to protect tryptophan residues from ultraviolet photodamage.
Biochemistry
; 48(17): 3708-16, 2009 May 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19358562
6.
Femtosecond fluorescence spectra of tryptophan in human gamma-crystallin mutants: site-dependent ultrafast quenching.
J Am Chem Soc
; 131(46): 16751-7, 2009 Nov 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19919143
7.
Solvent effects on the fluorescence quenching of tryptophan by amides via electron transfer. Experimental and computational studies.
J Phys Chem B
; 113(9): 2572-7, 2009 Mar 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18672928
8.
Molecular dynamics simulations of perylene and tetracene librations: comparison with femtosecond upconversion data.
J Phys Chem A
; 112(25): 5593-7, 2008 Jun 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18507364
9.
Two-photon absorption spectra of fluorescent isomorphic DNA base analogs.
Biomed Opt Express
; 9(2): 447-452, 2018 Feb 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29552385
10.
Ab initio prediction of tryptophan fluorescence quenching by protein electric field enabled electron transfer.
J Phys Chem B
; 111(35): 10335-9, 2007 Sep 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17696529
11.
Dependence of tryptophan emission wavelength on conformation in cyclic hexapeptides.
J Phys Chem B
; 110(13): 7009-16, 2006 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16571015
12.
Picosecond fluorescence dynamics of tryptophan and 5-fluorotryptophan in monellin: slow water-protein relaxation unmasked.
J Phys Chem B
; 119(11): 4230-9, 2015 Mar 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25710196
13.
Constraints on the conformation of the cytoplasmic face of dark-adapted and light-excited rhodopsin inferred from antirhodopsin antibody imprints.
Protein Sci
; 12(11): 2453-75, 2003 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14573859
14.
MD + QM correlations with tryptophan fluorescence spectral shifts and lifetimes.
Methods Mol Biol
; 1076: 171-214, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24108627
15.
Insensitivity of tryptophan fluorescence to local charge mutations.
J Phys Chem B
; 117(33): 9598-605, 2013 Aug 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23883101
16.
The emitting state of tryptophan in proteins with highly blue-shifted fluorescence.
Angew Chem Int Ed Engl
; 46(27): 5137-9, 2007.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17539030
17.
Simulations of tryptophan fluorescence dynamics during folding of the villin headpiece.
J Phys Chem B
; 116(8): 2586-94, 2012 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22256973
18.
Primary role of the chromophore bond length alternation in reversible photoconversion of red fluorescence proteins.
Sci Rep
; 2: 688, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23008753
19.
Predicting fluorescence lifetimes and spectra of biopolymers.
Methods Enzymol
; 487: 1-38, 2011.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21187220
20.
Correlation of tryptophan fluorescence spectral shifts and lifetimes arising directly from heterogeneous environment.
J Phys Chem B
; 115(12): 3245-53, 2011 Mar 31.
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| MEDLINE | ID: mdl-21370844