Detalles de la búsqueda
1.
Rapid quantitative detection system for measles virus-neutralizing antibodies using HiBiT-tagged virus-like particles.
Microbiol Immunol
; 68(4): 160-164, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38414102
2.
Novel and classical morbilliviruses: Current knowledge of three divergent morbillivirus groups.
Microbiol Immunol
; 66(12): 552-563, 2022 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36151905
3.
Computational Analysis Reveals a Critical Point Mutation in the N-Terminal Region of the Signaling Lymphocytic Activation Molecule Responsible for the Cross-Species Infection with Canine Distemper Virus.
Molecules
; 26(5)2021 Feb 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33652764
4.
Phocine distemper virus uses phocine and other animal SLAMs as a receptor but not human SLAM.
Microbiol Immunol
; 64(8): 578-583, 2020 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32215955
5.
Intracellular transport of the measles virus ribonucleoprotein complex is mediated by Rab11A-positive recycling endosomes and drives virus release from the apical membrane of polarized epithelial cells.
J Virol
; 87(8): 4683-93, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23408617
6.
Lethal canine distemper virus outbreak in cynomolgus monkeys in Japan in 2008.
J Virol
; 87(2): 1105-14, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23135729
7.
Canine distemper virus associated with a lethal outbreak in monkeys can readily adapt to use human receptors.
J Virol
; 87(12): 7170-5, 2013 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23596291
8.
Nectin4 is an epithelial cell receptor for canine distemper virus and involved in neurovirulence.
J Virol
; 86(18): 10207-10, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22761370
9.
The SI strain of measles virus derived from a patient with subacute sclerosing panencephalitis possesses typical genome alterations and unique amino acid changes that modulate receptor specificity and reduce membrane fusion activity.
J Virol
; 85(22): 11871-82, 2011 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21917959
10.
11.
Animal morbilliviruses and their cross-species transmission potential.
Curr Opin Virol
; 41: 38-45, 2020 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32344228
12.
Measles Virus Hemagglutinin Protein Establishes a Specific Interaction With the Extreme N-Terminal Region of Human Signaling Lymphocytic Activation Molecule to Enhance Infection.
Front Microbiol
; 11: 1830, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32922371
13.
Marine Morbilliviruses: Diversity and Interaction with Signaling Lymphocyte Activation Molecules.
Viruses
; 11(7)2019 07 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31277275
14.
Specificity of Morbillivirus Hemagglutinins to Recognize SLAM of Different Species.
Viruses
; 11(8)2019 08 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31430904
15.
Consensus and variations in cell line specificity among human metapneumovirus strains.
PLoS One
; 14(4): e0215822, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31013314
16.
Nationwide Molecular Epidemiology of Measles Virus in Japan Between 2008 and 2017.
Front Microbiol
; 10: 1470, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31333607
17.
Analysis of VSV pseudotype virus infection mediated by rubella virus envelope proteins.
Sci Rep
; 7(1): 11607, 2017 09 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28912595
18.
Measles virus receptors and tropism.
Jpn J Infect Dis
; 59(1): 1-5, 2006 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16495625
19.
A chicken homologue of nectin-4 functions as a measles virus receptor.
Vaccine
; 34(1): 7-12, 2016 Jan 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26549360
20.
Efficient rescue of measles virus from cloned cDNA using SLAM-expressing Chinese hamster ovary cells.
Virus Res
; 108(1-2): 161-5, 2005 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15681066