Detalles de la búsqueda
1.
Label-Free Detection of Post-translational Modifications with a Nanopore.
Nano Lett
; 19(11): 7957-7964, 2019 11 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31602979
2.
Detection of CRISPR-dCas9 on DNA with Solid-State Nanopores.
Nano Lett
; 18(10): 6469-6474, 2018 10 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30187755
3.
Resolving Chemical Modifications to a Single Amino Acid within a Peptide Using a Biological Nanopore.
ACS Nano
; 13(12): 13668-13676, 2019 12 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31536327
4.
Electro-Mechanical Conductance Modulation of a Nanopore Using a Removable Gate.
ACS Nano
; 13(2): 2398-2409, 2019 02 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30715850
5.
Paving the way to single-molecule protein sequencing.
Nat Nanotechnol
; 13(9): 786-796, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30190617
6.
SDS-assisted protein transport through solid-state nanopores.
Nanoscale
; 9(32): 11685-11693, 2017 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28776058
7.
Correction to Resolving Chemical Modifications to a Single Amino Acid within a Peptide Using a Biological Nanopore.
ACS Nano
; 14(4): 5148, 2020 04 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32207923
8.
Trapping self-propelled micromotors with microfabricated chevron and heart-shaped chips.
Lab Chip
; 14(9): 1515-8, 2014 May 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24643940
9.
Biofunctionalized self-propelled micromotors as an alternative on-chip concentrating system.
Lab Chip
; 14(16): 2914-7, 2014 Aug 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24935730
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