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1.
Cell-Intrinsic Control of Interneuron Migration Drives Cortical Morphogenesis.
Cell
; 172(5): 1063-1078.e19, 2018 02 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29474907
2.
Proximity Mapping of CCP6 Reveals Its Association with Centrosome Organization and Cilium Assembly.
Int J Mol Sci
; 24(2)2023 Jan 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36674791
3.
Substrate Specificity and Structural Modeling of Human Carboxypeptidase Z: A Unique Protease with a Frizzled-Like Domain.
Int J Mol Sci
; 21(22)2020 Nov 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33217972
4.
Biochemical and MALDI-TOF Mass Spectrometric Characterization of a Novel Native and Recombinant Cystine Knot Miniprotein from Solanum tuberosum subsp. andigenum cv. Churqueña.
Int J Mol Sci
; 19(3)2018 Feb 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29495576
5.
C-terminomics screen for natural substrates of cytosolic carboxypeptidase 1 reveals processing of acidic protein C termini.
Mol Cell Proteomics
; 14(1): 177-90, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25381060
6.
C-terminomics: Targeted analysis of natural and posttranslationally modified protein and peptide C-termini.
Proteomics
; 15(5-6): 903-14, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25316308
7.
Biocatalytic synthesis, antimicrobial properties and toxicity studies of arginine derivative surfactants.
Amino Acids
; 47(7): 1465-77, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25894891
8.
Proteome-derived peptide libraries to study the substrate specificity profiles of carboxypeptidases.
Mol Cell Proteomics
; 12(8): 2096-110, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23620545
9.
The novel structure of a cytosolic M14 metallocarboxypeptidase (CCP) from Pseudomonas aeruginosa: a model for mammalian CCPs.
FASEB J
; 26(9): 3754-64, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22645247
10.
Enhanced Production of ECM Proteins for Pharmaceutical Applications Using Mammalian Cells and Sodium Heparin Supplementation.
Pharmaceutics
; 14(10)2022 Oct 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36297573
11.
Characterization of the substrate specificity of human carboxypeptidase A4 and implications for a role in extracellular peptide processing.
J Biol Chem
; 285(24): 18385-96, 2010 Jun 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20385563
12.
Nna1-like proteins are active metallocarboxypeptidases of a new and diverse M14 subfamily.
FASEB J
; 21(3): 851-65, 2007 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17244817
13.
Identification of Carboxypeptidase Substrates by C-Terminal COFRADIC.
Methods Mol Biol
; 1574: 115-133, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28315247
14.
Substrate specificity of human metallocarboxypeptidase D: Comparison of the two active carboxypeptidase domains.
PLoS One
; 12(11): e0187778, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29131831
15.
Biochemical characterization of a novel carboxypeptidase inhibitor from a variety of Andean potatoes.
Phytochemistry
; 120: 36-45, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26521146
16.
The cytosolic carboxypeptidases CCP2 and CCP3 catalyze posttranslational removal of acidic amino acids.
Mol Biol Cell
; 25(19): 3017-27, 2014 Oct 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25103237
17.
Vanadium polypyridyl compounds as potential antiparasitic and antitumoral agents: new achievements.
J Inorg Biochem
; 105(2): 303-12, 2011 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21194632
18.
Structure-function analysis of the short splicing variant carboxypeptidase encoded by Drosophila melanogaster silver.
J Mol Biol
; 401(3): 465-77, 2010 Aug 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20600119
19.
Vanadium polypyridyl compounds as potential antiparasitic and antitumoral agents: new achievements
J. Inorg. Biochem
; 105: 303-312, 2011. ilus, tab
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| URUCAN | ID: bcc-4267
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