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1.
Intrinsic Lipid Curvature and Bilayer Elasticity as Regulators of Channel Function: A Comparative Single-Molecule Study.
Int J Mol Sci
; 25(5)2024 Feb 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38474005
2.
Membrane electrostatics sensed by tryptophan anchors in hydrophobic model peptides depends on non-aromatic interfacial amino acids: implications in hydrophobic mismatch.
Faraday Discuss
; 232(0): 330-346, 2021 12 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34549729
3.
Transmembrane Helix Integrity versus Fraying To Expose Hydrogen Bonds at a Membrane-Water Interface.
Biochemistry
; 58(6): 633-645, 2019 02 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30565458
4.
Influence of Lipid Saturation, Hydrophobic Length and Cholesterol on Double-Arginine-Containing Helical Peptides in Bilayer Membranes.
Chembiochem
; 20(21): 2784-2792, 2019 11 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31150136
5.
Control of Transmembrane Helix Dynamics by Interfacial Tryptophan Residues.
Biophys J
; 114(11): 2617-2629, 2018 06 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29874612
6.
Membrane Bending Moduli of Coexisting Liquid Phases Containing Transmembrane Peptide.
Biophys J
; 114(9): 2152-2164, 2018 05 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29742408
7.
Wavelength-Selective Fluorescence of a Model Transmembrane Peptide: Constrained Dynamics of Interfacial Tryptophan Anchors.
J Fluoresc
; 28(6): 1317-1323, 2018 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30225736
8.
Impact of the INBRE summer student mentored research program on undergraduate students in Arkansas.
Adv Physiol Educ
; 42(1): 123-129, 2018 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29446316
9.
Exchange of Gramicidin between Lipid Bilayers: Implications for the Mechanism of Channel Formation.
Biophys J
; 113(8): 1757-1767, 2017 Oct 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29045870
10.
Ionization Properties of Histidine Residues in the Lipid Bilayer Membrane Environment.
J Biol Chem
; 291(36): 19146-56, 2016 09 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27440045
11.
Influence of glutamic acid residues and pH on the properties of transmembrane helices.
Biochim Biophys Acta Biomembr
; 1859(3): 484-492, 2017 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28069412
12.
Influence of High pH and Cholesterol on Single Arginine-Containing Transmembrane Peptide Helices.
Biochemistry
; 55(45): 6337-6343, 2016 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27782382
13.
Dynamic regulation of lipid-protein interactions.
Biochim Biophys Acta
; 1848(9): 1849-59, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25666872
14.
Juxta-terminal Helix Unwinding as a Stabilizing Factor to Modulate the Dynamics of Transmembrane Helices.
Chembiochem
; 17(6): 462-5, 2016 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26749271
15.
Lipid bilayer thickness determines cholesterol's location in model membranes.
Soft Matter
; 12(47): 9417-9428, 2016 Nov 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27801465
16.
Buried lysine, but not arginine, titrates and alters transmembrane helix tilt.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(5): 1692-5, 2013 Jan 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23319623
17.
Importance of indole N-H hydrogen bonding in the organization and dynamics of gramicidin channels.
Biochim Biophys Acta
; 1838(1 Pt B): 419-28, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24148157
18.
Ion-induced defect permeation of lipid membranes.
Biophys J
; 106(3): 586-97, 2014 Feb 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24507599
19.
Comparisons of interfacial Phe, Tyr, and Trp residues as determinants of orientation and dynamics for GWALP transmembrane peptides.
Biochemistry
; 53(22): 3637-45, 2014 Jun 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24829070
20.
Membrane Bending Moduli of Coexisting Liquid Phases Containing Transmembrane Peptide.
Biophys J
; 115(1): 164, 2018 07 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29972808