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1.
Stress and ageing in yeast.
FEMS Yeast Res
; 20(1)2020 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31816015
2.
The polyene antifungals, amphotericin B and nystatin, cause cell death in Saccharomyces cerevisiae by a distinct mechanism to amphibian-derived antimicrobial peptides.
Ann Clin Microbiol Antimicrob
; 13: 18, 2014 May 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24884795
3.
The tumour metabolism inhibitors GSAO and PENAO react with cysteines 57 and 257 of mitochondrial adenine nucleotide translocase.
Cancer Cell Int
; 12(1): 11, 2012 Mar 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22448968
4.
The thioredoxin-thioredoxin reductase system can function in vivo as an alternative system to reduce oxidized glutathione in Saccharomyces cerevisiae.
J Biol Chem
; 285(9): 6118-26, 2010 Feb 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19951944
5.
Complex cellular responses to reactive oxygen species.
Trends Cell Biol
; 15(6): 319-26, 2005 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15953550
6.
Thioredoxins function as deglutathionylase enzymes in the yeast Saccharomyces cerevisiae.
BMC Biochem
; 11: 3, 2010 Jan 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20074363
7.
Reactive oxygen species and yeast apoptosis.
Biochim Biophys Acta
; 1783(7): 1354-68, 2008 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18298957
8.
Genetic basis of arsenite and cadmium tolerance in Saccharomyces cerevisiae.
BMC Genomics
; 10: 105, 2009 Mar 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19284616
9.
Insight into the selectivity of arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia cells by characterizing Saccharomyces cerevisiae deletion strains that are sensitive or resistant to the metalloid.
Int J Biochem Cell Biol
; 40(5): 1016-29, 2008.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18160327
10.
Adaptation to hydrogen peroxide in Saccharomyces cerevisiae: the role of NADPH-generating systems and the SKN7 transcription factor.
Free Radic Biol Med
; 44(6): 1131-45, 2008 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18206664
11.
Genetic and environmental factors influencing glutathione homeostasis in Saccharomyces cerevisiae.
Mol Biol Cell
; 16(1): 218-30, 2005 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15509654
12.
The in vitro effects of interferon-gamma, alone or in combination with amphotericin B, tested against the pathogenic fungi Candida albicans and Aspergillus fumigatus.
BMC Res Notes
; 10(1): 364, 2017 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28764751
13.
Unravelling the role of protein kinase CK2 in metal toxicity using gene deletion mutants.
Metallomics
; 9(3): 301-308, 2017 03 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28194465
14.
Oxidative stress and neurodegeneration: the yeast model system.
Front Biosci (Landmark Ed)
; 18(3): 1174-93, 2013 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23747875
15.
Saccharomyces cerevisiae genes involved in survival of heat shock.
G3 (Bethesda)
; 3(12): 2321-33, 2013 Dec 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24142923
16.
Disulfide stress-induced aluminium toxicity: molecular insights through genome-wide screening of Saccharomyces cerevisiae.
Metallomics
; 5(8): 1068-75, 2013 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23832094
17.
Distinct redox regulation in sub-cellular compartments in response to various stress conditions in Saccharomyces cerevisiae.
PLoS One
; 8(6): e65240, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23762325
18.
A genome-wide screen in yeast identifies specific oxidative stress genes required for the maintenance of sub-cellular redox homeostasis.
PLoS One
; 7(9): e44278, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22970195
19.
The critical role of glutathione in maintenance of the mitochondrial genome.
Free Radic Biol Med
; 49(12): 1956-68, 2010 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20888410
20.
Cu, Zn superoxide dismutase and NADP(H) homeostasis are required for tolerance of endoplasmic reticulum stress in Saccharomyces cerevisiae.
Mol Biol Cell
; 20(5): 1493-508, 2009 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19129474