Detalles de la búsqueda
1.
An improved predictive recognition model for Cys(2)-His(2) zinc finger proteins.
Nucleic Acids Res
; 42(8): 4800-12, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24523353
2.
Selection-free zinc-finger-nuclease engineering by context-dependent assembly (CoDA).
Nat Methods
; 8(1): 67-9, 2011 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21151135
3.
Engineered zinc finger nickases induce homology-directed repair with reduced mutagenic effects.
Nucleic Acids Res
; 40(12): 5560-8, 2012 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22373919
4.
Targeted mutagenesis of duplicated genes in soybean with zinc-finger nucleases.
Plant Physiol
; 156(2): 466-73, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21464476
5.
In situ genetic correction of the sickle cell anemia mutation in human induced pluripotent stem cells using engineered zinc finger nucleases.
Stem Cells
; 29(11): 1717-26, 2011 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21898685
6.
Predicting success of oligomerized pool engineering (OPEN) for zinc finger target site sequences.
BMC Bioinformatics
; 11: 543, 2010 Nov 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21044337
7.
Dimeric CRISPR RNA-guided FokI nucleases for highly specific genome editing.
Nat Biotechnol
; 32(6): 569-76, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24770325
8.
Pathways disrupted in human ALS motor neurons identified through genetic correction of mutant SOD1.
Cell Stem Cell
; 14(6): 781-95, 2014 Jun 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24704492
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