Detalles de la búsqueda
1.
Coupling endonucleases with DNA end-processing enzymes to drive gene disruption.
Nat Methods
; 9(10): 973-5, 2012 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22941364
2.
Molecular basis of xeroderma pigmentosum group C DNA recognition by engineered meganucleases.
Nature
; 456(7218): 107-11, 2008 Nov 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18987743
3.
Chromosomal context and epigenetic mechanisms control the efficacy of genome editing by rare-cutting designer endonucleases.
Nucleic Acids Res
; 40(13): 6367-79, 2012 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22467209
4.
Efficient gene targeting mediated by a lentiviral vector-associated meganuclease.
Nucleic Acids Res
; 39(17): 7610-9, 2011 Sep 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21715375
5.
Context dependence between subdomains in the DNA binding interface of the I-CreI homing endonuclease.
Nucleic Acids Res
; 39(14): 6124-36, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21482539
6.
Molecular basis of engineered meganuclease targeting of the endogenous human RAG1 locus.
Nucleic Acids Res
; 39(2): 729-43, 2011 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20846960
7.
Meganuclease-mediated Inhibition of HSV1 Infection in Cultured Cells.
Mol Ther
; 19(4): 694-702, 2011 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21224832
8.
Generation of redesigned homing endonucleases comprising DNA-binding domains derived from two different scaffolds.
Nucleic Acids Res
; 38(6): 2006-18, 2010 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20026587
9.
Reduced immunoglobulin class switch recombination in the absence of Artemis.
Blood
; 114(17): 3601-9, 2009 Oct 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19692705
10.
Efficient targeting of a SCID gene by an engineered single-chain homing endonuclease.
Nucleic Acids Res
; 37(16): 5405-19, 2009 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-19584299
11.
Crystal structure of I-DmoI in complex with its target DNA provides new insights into meganuclease engineering.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 105(44): 16888-93, 2008 Nov 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18974222
12.
Computer design of obligate heterodimer meganucleases allows efficient cutting of custom DNA sequences.
Nucleic Acids Res
; 36(7): 2163-73, 2008 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18276641
13.
The C-terminal loop of the homing endonuclease I-CreI is essential for site recognition, DNA binding and cleavage.
Nucleic Acids Res
; 35(10): 3262-71, 2007.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17452357
14.
Engineered I-CreI derivatives cleaving sequences from the human XPC gene can induce highly efficient gene correction in mammalian cells.
J Mol Biol
; 371(1): 49-65, 2007 Aug 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17561112
15.
Robust cell line development using meganucleases.
Methods Mol Biol
; 435: 31-45, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18370066
16.
A combinatorial approach to create artificial homing endonucleases cleaving chosen sequences.
Nucleic Acids Res
; 34(22): e149, 2006.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17130168
17.
Meganucleases and DNA double-strand break-induced recombination: perspectives for gene therapy.
Curr Gene Ther
; 7(1): 49-66, 2007 Feb.
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| MEDLINE | ID: mdl-17305528
18.
Engineering of large numbers of highly specific homing endonucleases that induce recombination on novel DNA targets.
J Mol Biol
; 355(3): 443-58, 2006 Jan 20.
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| MEDLINE | ID: mdl-16310802
19.
In vivo selection of engineered homing endonucleases using double-strand break induced homologous recombination.
Nucleic Acids Res
; 33(20): e178, 2005 Nov 23.
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| MEDLINE | ID: mdl-16306233
20.
A novel engineered meganuclease induces homologous recombination in yeast and mammalian cells.
Nucleic Acids Res
; 31(11): 2952-62, 2003 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12771221