Detalles de la búsqueda
1.
Computational design and experimental verification of pseudoknotted ribozymes.
RNA
; 29(6): 764-776, 2023 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36868786
2.
Toehold-mediated strand displacement to measure released product from self-cleaving ribozymes.
RNA
; 28(2): 263-273, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34862273
3.
Automated design of hammerhead ribozymes and validation by targeting the PABPN1 gene transcript.
Nucleic Acids Res
; 44(4): e39, 2016 Feb 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26527730
4.
BioCloneBot: A versatile, low-cost, and open-source automated liquid handler.
HardwareX
; 18: e00516, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38524156
5.
Computer-Aided Design of Active Pseudoknotted Hammerhead Ribozymes.
Methods Mol Biol
; 2167: 91-111, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32712917
6.
Digital Microfluidics Chips for the Execution and Real-Time Monitoring of Multiple Ribozymatic Cleavage Reactions.
ACS Omega
; 6(35): 22514-22524, 2021 Sep 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34514224
7.
RNA-Based Therapy Utilizing Oculopharyngeal Muscular Dystrophy Transcript Knockdown and Replacement.
Mol Ther Nucleic Acids
; 15: 12-25, 2019 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30831428
8.
An Adaptive Defect Weighted Sampling Algorithm to Design Pseudoknotted RNA Secondary Structures.
Front Genet
; 7: 129, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27499762
9.
Computational simulation of a gene regulatory network implementing an extendable synchronous single-input delay flip-flop.
Biosystems
; 109(1): 57-71, 2012 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22326851
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