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1.
Assessment of the Cruzain Cysteine Protease Reversible and Irreversible Covalent Inhibition Mechanism.
J Chem Inf Model
; 60(3): 1666-1677, 2020 03 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32126170
2.
Crystal structure of Leishmania mexicana cysteine protease B in complex with a high-affinity azadipeptide nitrile inhibitor.
Bioorg Med Chem
; 28(22): 115743, 2020 11 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33038787
3.
Optimization strategy of single-digit nanomolar cross-class inhibitors of mammalian and protozoa cysteine proteases.
Bioorg Chem
; 101: 104039, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32629285
4.
Experimental study and computational modelling of cruzain cysteine protease inhibition by dipeptidyl nitriles.
Phys Chem Chem Phys
; 20(37): 24317-24328, 2018 Sep 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30211406
5.
Leveraging the cruzain S3 subsite to increase affinity for reversible covalent inhibitors.
Bioorg Chem
; 79: 285-292, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29783099
6.
Synthesis, biochemical evaluation and molecular modeling studies of nonpeptidic nitrile-based fluorinated compounds.
Future Med Chem
; 13(1): 25-43, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33289603
7.
Mapping the S1 and S1' subsites of cysteine proteases with new dipeptidyl nitrile inhibitors as trypanocidal agents.
PLoS Negl Trop Dis
; 14(3): e0007755, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32163418
8.
Molecular Design, Synthesis and Trypanocidal Activity of Dipeptidyl Nitriles as Cruzain Inhibitors.
PLoS Negl Trop Dis
; 9(7): e0003916, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26173110
9.
Evaluation of selenium behavior in thermospray flame furnace atomic absorption spectrometry.
Talanta
; 73(5): 845-9, 2007 Oct 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19073110
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