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1.
Tick-borne encephalitis virus capsid protein induces translational shutoff as revealed by its structural-biological analysis.
J Biol Chem
; 298(11): 102585, 2022 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36223838
2.
Expression of a second open reading frame present in the genome of tick-borne encephalitis virus strain Neudoerfl is not detectable in infected cells.
Virus Genes
; 52(3): 309-16, 2016 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26924586
3.
Induction and suppression of tick cell antiviral RNAi responses by tick-borne flaviviruses.
Nucleic Acids Res
; 42(14): 9436-46, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25053841
4.
Integrative RNA profiling of TBEV-infected neurons and astrocytes reveals potential pathogenic effectors.
Comput Struct Biotechnol J
; 20: 2759-2777, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35685361
5.
Tick-Borne Encephalitis Virus Adaptation in Different Host Environments and Existence of Quasispecies.
Viruses
; 12(8)2020 08 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32824843
6.
Tick-borne encephalitis virus inhibits rRNA synthesis and host protein production in human cells of neural origin.
PLoS Negl Trop Dis
; 13(9): e0007745, 2019 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31560682
7.
Ixodes scapularis and Ixodes ricinus tick cell lines respond to infection with tick-borne encephalitis virus: transcriptomic and proteomic analysis.
Parasit Vectors
; 8: 599, 2015 Nov 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26582129
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