Detalles de la búsqueda
1.
Augmenting the Performance of Hydrogenase for Aerobic Photocatalytic Hydrogen Evolution via Solvent Tuning.
Angew Chem Int Ed Engl
; 62(22): e202219176, 2023 05 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36786366
2.
A Pyrene-Triazacyclononane Anchor Affords High Operational Stability for CO2 RR by a CNT-Supported Histidine-Tagged CODH.
Angew Chem Int Ed Engl
; 61(21): e202117212, 2022 05 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35274429
3.
Hybrid Amyloid-Based Redox Hydrogel for Bioelectrocatalytic H2 Oxidation.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(26): 14488-14497, 2021 06 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33871139
4.
The carbon monoxide dehydrogenase accessory protein CooJ is a histidine-rich multidomain dimer containing an unexpected Ni(II)-binding site.
J Biol Chem
; 294(19): 7601-7614, 2019 05 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30858174
5.
A Selective Sulfide Oxidation Catalyzed by Heterogeneous Artificial Metalloenzymes Iron@NikA.
Chemistry
; 26(70): 16633-16638, 2020 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33079395
6.
A Solvent-Exposed Cysteine Forms a Peculiar NiII -Binding Site in the Metallochaperone CooT from Rhodospirillum rubrum.
Chemistry
; 25(67): 15351-15360, 2019 Dec 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31486181
7.
Cross-Linked Artificial Enzyme Crystals as Heterogeneous Catalysts for Oxidation Reactions.
J Am Chem Soc
; 139(49): 17994-18002, 2017 12 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29148757
8.
Evolution of Helicobacter: Acquisition by Gastric Species of Two Histidine-Rich Proteins Essential for Colonization.
PLoS Pathog
; 11(12): e1005312, 2015 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26641249
9.
Relationship between Ni(II) and Zn(II) coordination and nucleotide binding by the Helicobacter pylori [NiFe]-hydrogenase and urease maturation factor HypB.
J Biol Chem
; 289(7): 3828-41, 2014 Feb 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24338018
10.
Structure-function relationships of anaerobic gas-processing metalloenzymes.
Nature
; 460(7257): 814-22, 2009 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19675641
11.
Cobaloxime-based artificial hydrogenases.
Inorg Chem
; 53(15): 8071-82, 2014 Aug 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25029381
12.
Photocatalytic hydrogen production using polymeric carbon nitride with a hydrogenase and a bioinspired synthetic Ni catalyst.
Angew Chem Int Ed Engl
; 53(43): 11538-42, 2014 Oct 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25205168
13.
The structure of the periplasmic nickel-binding protein NikA provides insights for artificial metalloenzyme design.
J Biol Inorg Chem
; 17(5): 817-29, 2012 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22526565
14.
Relating diffusion along the substrate tunnel and oxygen sensitivity in hydrogenase.
Nat Chem Biol
; 6(1): 63-70, 2010 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19966788
15.
Proteomic analysis of Rhodospirillum rubrum after carbon monoxide exposure reveals an important effect on metallic cofactor biosynthesis.
J Proteomics
; 250: 104389, 2022 01 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34601154
16.
Formaldehyde--a rapid and reversible inhibitor of hydrogen production by [FeFe]-hydrogenases.
J Am Chem Soc
; 133(5): 1282-5, 2011 Feb 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21204519
17.
Revisiting the CooJ family, a potential chaperone for nickel delivery to [NiFe]carbon monoxide dehydrogenase.
J Inorg Biochem
; 225: 111588, 2021 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34530332
18.
The Helicobacter pylori GroES cochaperonin HspA functions as a specialized nickel chaperone and sequestration protein through its unique C-terminal extension.
J Bacteriol
; 192(5): 1231-7, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20061471
19.
Structure, function, and biosynthesis of nickel-dependent enzymes.
Protein Sci
; 29(5): 1071-1089, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32022353
20.
Visible light-driven H(2) production by hydrogenases attached to dye-sensitized TiO(2) nanoparticles.
J Am Chem Soc
; 131(51): 18457-66, 2009 Dec 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19928857