Detalles de la búsqueda
1.
Ancestral aneuploidy and stable chromosomal duplication resulting in differential genome structure and gene expression control in trypanosomatid parasites.
Genome Res
; 34(3): 441-453, 2024 Apr 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38604731
2.
Selective whole-genome amplification reveals population genetics of Leishmania braziliensis directly from patient skin biopsies.
PLoS Pathog
; 19(3): e1011230, 2023 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36940219
3.
Conditional genome engineering reveals canonical and divergent roles for the Hus1 component of the 9-1-1 complex in the maintenance of the plastic genome of Leishmania.
Nucleic Acids Res
; 46(22): 11835-11846, 2018 12 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30380080
4.
Multi-institute analysis of carbapenem resistance reveals remarkable diversity, unexplained mechanisms, and limited clonal outbreaks.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 114(5): 1135-1140, 2017 01 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28096418
5.
Comparative genomic analysis of Leishmania (Viannia) peruviana and Leishmania (Viannia) braziliensis.
BMC Genomics
; 16: 715, 2015 Sep 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26384787
6.
New highly antigenic linear B cell epitope peptides from PvAMA-1 as potential vaccine candidates.
PLoS One
; 16(11): e0258637, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34727117
7.
ProphET, prophage estimation tool: A stand-alone prophage sequence prediction tool with self-updating reference database.
PLoS One
; 14(10): e0223364, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31577829
8.
Mapping benznidazole resistance in trypanosomatids and exploring evolutionary histories of nitroreductases and ABCG transporter protein sequences.
Acta Trop
; 200: 105161, 2019 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31494121
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