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1.
Metabolic and genetic basis for auxotrophies in Gram-negative species.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(11): 6264-6273, 2020 03 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32132208
2.
Kinetic profiling of metabolic specialists demonstrates stability and consistency of in vivo enzyme turnover numbers.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(37): 23182-23190, 2020 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32873645
3.
Adaptive evolution reveals a tradeoff between growth rate and oxidative stress during naphthoquinone-based aerobic respiration.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(50): 25287-25292, 2019 12 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31767748
4.
Cellular responses to reactive oxygen species are predicted from molecular mechanisms.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(28): 14368-14373, 2019 07 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31270234
5.
Adaptive laboratory evolution of Escherichia coli under acid stress.
Microbiology (Reading)
; 166(2): 141-148, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31625833
6.
Enzyme promiscuity shapes adaptation to novel growth substrates.
Mol Syst Biol
; 15(4): e8462, 2019 04 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30962359
7.
The genetic basis for adaptation of model-designed syntrophic co-cultures.
PLoS Comput Biol
; 15(3): e1006213, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30822347
8.
Adaptive laboratory evolution resolves energy depletion to maintain high aromatic metabolite phenotypes in Escherichia coli strains lacking the Phosphotransferase System.
Metab Eng
; 48: 233-242, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29906504
9.
Adaptation to the coupling of glycolysis to toxic methylglyoxal production in tpiA deletion strains of Escherichia coli requires synchronized and counterintuitive genetic changes.
Metab Eng
; 48: 82-93, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29842925
10.
Multiple Optimal Phenotypes Overcome Redox and Glycolytic Intermediate Metabolite Imbalances in Escherichia coli pgi Knockout Evolutions.
Appl Environ Microbiol
; 84(19)2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30054360
11.
Reconstructing the transcriptional regulatory network of probiotic L. reuteri is enabled by transcriptomics and machine learning.
mSystems
; 9(3): e0125723, 2024 Mar 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38349131
12.
The hallmarks of a tradeoff in transcriptomes that balances stress and growth functions.
Res Sq
; 2023 Apr 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37090546
13.
Global pathogenomic analysis identifies known and candidate genetic antimicrobial resistance determinants in twelve species.
Nat Commun
; 14(1): 7690, 2023 Nov 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38001096
14.
Proteome allocation is linked to transcriptional regulation through a modularized transcriptome.
bioRxiv
; 2023 Feb 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36865326
15.
Laboratory evolution, transcriptomics, and modeling reveal mechanisms of paraquat tolerance.
Cell Rep
; 42(9): 113105, 2023 09 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37713311
16.
Coordination of CcpA and CodY Regulators in Staphylococcus aureus USA300 Strains.
mSystems
; 7(6): e0048022, 2022 12 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36321827
17.
A systems approach discovers the role and characteristics of seven LysR type transcription factors in Escherichia coli.
Sci Rep
; 12(1): 7274, 2022 05 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35508583
18.
Laboratory evolution of synthetic electron transport system variants reveals a larger metabolic respiratory system and its plasticity.
Nat Commun
; 13(1): 3682, 2022 06 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35760776
19.
Identification of a transcription factor, PunR, that regulates the purine and purine nucleoside transporter punC in E. coli.
Commun Biol
; 4(1): 991, 2021 08 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34413462
20.
Machine Learning of Bacterial Transcriptomes Reveals Responses Underlying Differential Antibiotic Susceptibility.
mSphere
; 6(4): e0044321, 2021 08 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34431696