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1.
Structural model of human PORCN illuminates disease-associated variants and drug-binding sites.
J Cell Sci
; 134(24)2021 12 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34817055
2.
Fragment-based lead discovery of indazole-based compounds as AXL kinase inhibitors.
Bioorg Med Chem
; 49: 116437, 2021 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34600239
3.
Strategic Design of Catalytic Lysine-Targeting Reversible Covalent BCR-ABL Inhibitors*.
Angew Chem Int Ed Engl
; 60(31): 17131-17137, 2021 07 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34008286
4.
Probing biological mechanisms with chemical tools.
Pharmacol Res
; 153: 104656, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31962154
5.
Structural and ligand-binding analysis of the YAP-binding domain of transcription factor TEAD4.
Biochem J
; 475(12): 2043-2055, 2018 06 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29760238
6.
Escherichia coli Topoisomerase IV E Subunit and an Inhibitor Binding Mode Revealed by NMR Spectroscopy.
J Biol Chem
; 291(34): 17743-53, 2016 08 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27365392
7.
Peptidomimetic ethyl propenoate covalent inhibitors of the enterovirus 71 3C protease: a P2-P4 study.
J Enzyme Inhib Med Chem
; 31(2): 332-9, 2016.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25792507
8.
Biophysical Studies of Bacterial Topoisomerases Substantiate Their Binding Modes to an Inhibitor.
Biophys J
; 109(9): 1969-77, 2015 Nov 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26536273
9.
Characterization of the interaction between Escherichia coli topoisomerase IV E subunit and an ATP competitive inhibitor.
Biochem Biophys Res Commun
; 467(4): 961-6, 2015 Nov 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26471301
10.
The use of porcupine inhibitors to target Wnt-driven cancers.
Bioorg Med Chem Lett
; 25(23): 5472-6, 2015 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26522946
11.
Pharmacophore Model for Wnt/Porcupine Inhibitors and Its Use in Drug Design.
J Chem Inf Model
; 55(7): 1435-48, 2015 Jul 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26024410
12.
NMR analysis of a novel enzymatically active unlinked dengue NS2B-NS3 protease complex.
J Biol Chem
; 288(18): 12891-900, 2013 May 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23511634
13.
The importance of molecular complexity in the design of screening libraries.
J Comput Aided Mol Des
; 27(9): 783-92, 2013 Sep.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24122490
14.
Small molecule inhibitors that selectively block dengue virus methyltransferase.
J Biol Chem
; 286(8): 6233-40, 2011 Feb 25.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21147775
15.
An adenosine nucleoside inhibitor of dengue virus.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 106(48): 20435-9, 2009 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19918064
16.
Mechanistic study of the spiroindolones: a new class of antimalarials.
Molecules
; 17(9): 10131-41, 2012 Aug 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22922283
17.
Structure-activity relationship studies of allosteric inhibitors of EYA2 tyrosine phosphatase.
Protein Sci
; 31(2): 422-431, 2022 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-34761455
18.
A translation inhibitor that suppresses dengue virus in vitro and in vivo.
Antimicrob Agents Chemother
; 55(9): 4072-80, 2011 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-21730119
19.
Inhibition of dengue virus polymerase by blocking of the RNA tunnel.
J Virol
; 84(11): 5678-86, 2010 Jun.
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| MEDLINE | ID: mdl-20237086
20.
Structural basis for the activation of flaviviral NS3 proteases from dengue and West Nile virus.
Nat Struct Mol Biol
; 13(4): 372-3, 2006 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16532006