Detalles de la búsqueda
1.
Macrophage infectivity potentiator protein, a peptidyl prolyl cis-trans isomerase, essential for Coxiella burnetii growth and pathogenesis.
PLoS Pathog
; 19(7): e1011491, 2023 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37399210
2.
East-Asian Helicobacter pylori strains synthesize heptan-deficient lipopolysaccharide.
PLoS Genet
; 15(11): e1008497, 2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31747390
3.
Synthetic and Crystallographic Insight into Exploiting sp2 Hybridization in the Development of α-l-Fucosidase Inhibitors.
Chembiochem
; 20(11): 1365-1368, 2019 06 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30663832
4.
Helicobacter pylori gene silencing in vivo demonstrates urease is essential for chronic infection.
PLoS Pathog
; 13(6): e1006464, 2017 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28644872
5.
The redefinition of Helicobacter pylori lipopolysaccharide O-antigen and core-oligosaccharide domains.
PLoS Pathog
; 13(3): e1006280, 2017 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28306723
6.
Exploiting sp2 -Hybridisation in the Development of Potent 1,5-α-l-Arabinanase Inhibitors.
Chembiochem
; 18(11): 974-978, 2017 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28266777
7.
Lipopolysaccharide Structure and Biosynthesis in Helicobacter pylori.
Helicobacter
; 21(6): 445-461, 2016 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26934862
8.
Modifying the phenyl group of PUGNAc: reactivity tuning to deliver selective inhibitors for N-acetyl-D-glucosaminidases.
Org Biomol Chem
; 14(12): 3193-7, 2016 Mar 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26924385
9.
Expansion of the tetracycline-dependent regulation toolbox for Helicobacter pylori.
Appl Environ Microbiol
; 81(23): 7969-80, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26362986
10.
Development of a tetracycline-inducible gene expression system for the study of Helicobacter pylori pathogenesis.
Appl Environ Microbiol
; 79(23): 7351-9, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24056453
11.
Development of tools to study lacto-N-biosidase: an important enzyme involved in the breakdown of human milk oligosaccharides.
Chembiochem
; 13(8): 1128-31, 2012 May 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22514018
12.
Xer-cise in Helicobacter pylori: one-step transformation for the construction of markerless gene deletions.
Helicobacter
; 17(6): 435-43, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23066820
13.
Inhibition of chloroplast translation as a new target for herbicides.
RSC Chem Biol
; 3(1): 37-43, 2022 Jan 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35128407
14.
Herbicidal activity of fluoroquinolone derivatives.
Plant Direct
; 5(9): e348, 2021 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34541445
15.
Primary antibiotic resistance of Helicobacter pylori among a Chinese Tibetan population.
Future Microbiol
; 15: 1353-1361, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32900223
16.
Susceptibility-guided bismuth quadruple therapies for resistant Helicobacter pylori infections.
Precis Clin Med
; 3(2): 127-135, 2020 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35692608
17.
Analysis of core protein clusters identifies candidate variable sites conferring metronidazole resistance in Helicobacter pylori.
Gastroenterol Rep (Oxf)
; 7(1): 42-49, 2019 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30792865
18.
Synthesis and use of mechanism-based protein-profiling probes for retaining beta-D-glucosaminidases facilitate identification of Pseudomonas aeruginosa NagZ.
J Am Chem Soc
; 130(1): 327-35, 2008 Jan 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18067297
19.
Lipopolysaccharide Structural Differences between Western and Asian Helicobacter pylori Strains.
Toxins (Basel)
; 10(9)2018 09 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30205541
20.
A mechanism-based GlcNAc-inspired cyclophellitol inactivator of the peptidoglycan recycling enzyme NagZ reverses resistance to ß-lactams in Pseudomonas aeruginosa.
Chem Commun (Camb)
; 54(75): 10630-10633, 2018 Sep 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30178799