Detalles de la búsqueda
1.
Vaccination with Glycan-Modified HIV NFL Envelope Trimer-Liposomes Elicits Broadly Neutralizing Antibodies to Multiple Sites of Vulnerability.
Immunity
; 51(5): 915-929.e7, 2019 11 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31732167
2.
Glycan heterogeneity as a cause of the persistent fraction in HIV-1 neutralization.
PLoS Pathog
; 19(10): e1011601, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37903160
3.
The Glycan Hole Area of HIV-1 Envelope Trimers Contributes Prominently to the Induction of Autologous Neutralization.
J Virol
; 96(1): e0155221, 2022 01 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34669426
4.
A cross-neutralizing antibody between HIV-1 and influenza virus.
PLoS Pathog
; 17(3): e1009407, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33750987
5.
Structure of the Lassa virus glycan shield provides a model for immunological resistance.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(28): 7320-7325, 2018 07 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29941589
6.
Closing and Opening Holes in the Glycan Shield of HIV-1 Envelope Glycoprotein SOSIP Trimers Can Redirect the Neutralizing Antibody Response to the Newly Unmasked Epitopes.
J Virol
; 93(4)2019 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30487280
7.
Signature of Antibody Domain Exchange by Native Mass Spectrometry and Collision-Induced Unfolding.
Anal Chem
; 90(12): 7325-7331, 2018 06 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29757629
8.
A monoclonal antibody with anti-D-like activity in murine immune thrombocytopenia requires Fc domain function for immune thrombocytopenia ameliorative effects.
Transfusion
; 55(6 Pt 2): 1501-11, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25752470
9.
Effector function does not contribute to protection from virus challenge by a highly potent HIV broadly neutralizing antibody in nonhuman primates.
Sci Transl Med
; 13(585)2021 03 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33731434
10.
Enhancing glycan occupancy of soluble HIV-1 envelope trimers to mimic the native viral spike.
Cell Rep
; 35(1): 108933, 2021 04 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33826885
11.
Vulnerabilities in coronavirus glycan shields despite extensive glycosylation.
Nat Commun
; 11(1): 2688, 2020 05 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32461612
12.
Networks of HIV-1 Envelope Glycans Maintain Antibody Epitopes in the Face of Glycan Additions and Deletions.
Structure
; 28(8): 897-909.e6, 2020 08 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32433992
13.
Protein and Glycan Mimicry in HIV Vaccine Design.
J Mol Biol
; 431(12): 2223-2247, 2019 05 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31028779
14.
Isomer Information from Ion Mobility Separation of High-Mannose Glycan Fragments.
J Am Soc Mass Spectrom
; 29(5): 972-988, 2018 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29508223
15.
Site-Specific Glycosylation of Virion-Derived HIV-1 Env Is Mimicked by a Soluble Trimeric Immunogen.
Cell Rep
; 24(8): 1958-1966.e5, 2018 08 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30134158
16.
Composition and Antigenic Effects of Individual Glycan Sites of a Trimeric HIV-1 Envelope Glycoprotein.
Cell Rep
; 14(11): 2695-706, 2016 Mar 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26972002
17.
Redirecting adenoviruses to tumour cells using therapeutic antibodies: Generation of a versatile human bispecific adaptor.
Mol Immunol
; 68(2 Pt A): 234-43, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26391350
18.
Structural Constraints Determine the Glycosylation of HIV-1 Envelope Trimers.
Cell Rep
; 11(10): 1604-13, 2015 Jun 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26051934
19.
Glycan clustering stabilizes the mannose patch of HIV-1 and preserves vulnerability to broadly neutralizing antibodies.
Nat Commun
; 6: 7479, 2015 Jun 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26105115
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