Detalles de la búsqueda
1.
Interplay of the serine/threonine-kinase StkP and the paralogs DivIVA and GpsB in pneumococcal cell elongation and division.
PLoS Genet
; 10(4): e1004275, 2014 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24722178
2.
Cell-selective labeling using amino acid precursors for proteomic studies of multicellular environments.
Nat Methods
; 10(8): 768-73, 2013 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23817070
3.
Ctk1 function is necessary for full translation initiation activity in Saccharomyces cerevisiae.
Eukaryot Cell
; 14(1): 86-95, 2015 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25416238
4.
Phosphoproteome dynamics mediate revival of bacterial spores.
BMC Biol
; 13: 76, 2015 Sep 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26381121
5.
Global analysis of bacterial membrane proteins and their modifications.
Int J Med Microbiol
; 305(2): 203-8, 2015 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25595026
6.
Bacillus subtilis BY-kinase PtkA controls enzyme activity and localization of its protein substrates.
Mol Microbiol
; 77(2): 287-99, 2010 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20497499
7.
Stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC) applied to quantitative proteomics of Bacillus subtilis.
J Proteome Res
; 9(7): 3638-46, 2010 Jul 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20509597
8.
Phosphoproteome analysis of E. coli reveals evolutionary conservation of bacterial Ser/Thr/Tyr phosphorylation.
Mol Cell Proteomics
; 7(2): 299-307, 2008 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17938405
9.
NetPhosBac - a predictor for Ser/Thr phosphorylation sites in bacterial proteins.
Proteomics
; 9(1): 116-25, 2009 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19053140
10.
Insights from site-specific phosphoproteomics in bacteria.
Biochim Biophys Acta
; 1784(1): 186-92, 2008 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17881301
11.
Putative link between Polo-like kinases (PLKs) and Toll-like receptor (TLR) signaling in transformed and primary human immune cells.
Sci Rep
; 9(1): 13168, 2019 Sep 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31511529
12.
The Ser/Thr/Tyr phosphoproteome of Lactococcus lactis IL1403 reveals multiply phosphorylated proteins.
Proteomics
; 8(17): 3486-93, 2008 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18668697
13.
Phosphoproteomics in bacteria: towards a systemic understanding of bacterial phosphorylation networks.
Expert Rev Proteomics
; 5(4): 619-27, 2008 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18761471
14.
Phosphopeptide Enrichment from Bacterial Samples Utilizing Titanium Oxide Affinity Chromatography.
Methods Mol Biol
; 1841: 231-247, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30259490
15.
Parallel reaction monitoring on a Q Exactive mass spectrometer increases reproducibility of phosphopeptide detection in bacterial phosphoproteomics measurements.
J Proteomics
; 189: 60-66, 2018 10 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29605292
16.
Mass Spectrometry-Based Bacterial Proteomics: Focus on Dermatologic Microbial Pathogens.
Front Microbiol
; 7: 181, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26925048
17.
Proteome-wide measurement of non-canonical bacterial mistranslation by quantitative mass spectrometry of protein modifications.
Sci Rep
; 6: 28631, 2016 07 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27377007
18.
Characterization of the E. coli proteome and its modifications during growth and ethanol stress.
Front Microbiol
; 6: 103, 2015.
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| MEDLINE | ID: mdl-25741329
19.
Control of Morphological Differentiation of Streptomyces coelicolor A3(2) by Phosphorylation of MreC and PBP2.
PLoS One
; 10(4): e0125425, 2015.
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| MEDLINE | ID: mdl-25927987
20.
Stable isotope labeling by amino acids applied to bacterial cell culture.
Methods Mol Biol
; 1188: 9-22, 2014.
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| MEDLINE | ID: mdl-25059601