Detalles de la búsqueda
1.
The exchanged EF-hands in calmodulin and troponin C chimeras impair the Ca²âº-induced hydrophobicity and alter the interaction with Orai1: a spectroscopic, thermodynamic and kinetic study.
BMC Biochem
; 16: 6, 2015 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25888318
2.
Ca2+ binding shifts dimeric dual oxidase's truncated EF-hand domain to monomer.
Biophys Chem
; 312: 107271, 2024 May 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38852484
3.
Calmodulin binding to the dehydrogenase domain of NADPH oxidase 5 alters its oligomeric state.
Biochem Biophys Rep
; 29: 101198, 2022 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35079639
4.
Lys842 in neuronal nitric-oxide synthase enables the autoinhibitory insert to antagonize calmodulin binding, increase FMN shielding, and suppress interflavin electron transfer.
J Biol Chem
; 285(5): 3064-75, 2010 Jan 29.
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| MEDLINE | ID: mdl-19948738
5.
Binding of Nox5's EF-Hand domain to the peptides corresponding to the phosphorylatable region and regulatory inhibitory loop in its dehydrogenase domain.
Biophys Chem
; 262: 106379, 2020 Apr 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-32339785
6.
Metal binding and conformational studies of the calcium binding domain of NADPH oxidase 5 reveal its similarity and difference to calmodulin.
J Biomol Struct Dyn
; 38(8): 2352-2368, 2020 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-31203730
7.
Polymer conjugation optimizes EDTA as a calcium-chelating agent that exclusively removes extrafibrillar minerals from mineralized collagen.
Acta Biomater
; 90: 424-440, 2019 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30953801
8.
Extrafibrillar collagen demineralization-based chelate-and-rinse technique bridges the gap between wet and dry dentin bonding.
Acta Biomater
; 57: 435-448, 2017 07 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28499631
9.
Engineering nitric oxide synthase chimeras to function as NO dioxygenases.
J Inorg Biochem
; 158: 122-130, 2016 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27013266
10.
Radical reactions of nitric oxide synthases.
Biochem Soc Symp
; (71): 39-49, 2004.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15777011
11.
Why do nitric oxide synthases use tetrahydrobiopterin?
J Inorg Biochem
; 91(4): 618-24, 2002 Sep 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12237227
12.
Arg375 tunes tetrahydrobiopterin functions and modulates catalysis by inducible nitric oxide synthase.
J Inorg Biochem
; 108: 203-15, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22173094
13.
Characterization of the 1st and 2nd EF-hands of NADPH oxidase 5 by fluorescence, isothermal titration calorimetry, and circular dichroism.
Chem Cent J
; 6(1): 29, 2012 Apr 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22490336
14.
How does a valine residue that modulates heme-NO binding kinetics in inducible NO synthase regulate enzyme catalysis?
J Inorg Biochem
; 104(3): 349-56, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20006999
15.
Conformational States and kinetics of the calcium binding domain of NADPH oxidase 5.
Open Biochem J
; 4: 59-67, 2010 May 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20648216
16.
Nitric oxide synthase: use of stopped-flow spectroscopy and rapid-quench methods in single-turnover conditions to examine formation and reactions of heme-O2 intermediate in early catalysis.
Methods Enzymol
; 354: 320-38, 2002.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12418237
17.
Catalytic reduction of a tetrahydrobiopterin radical within nitric-oxide synthase.
J Biol Chem
; 283(17): 11734-42, 2008 Apr 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18283102
18.
Bacterial flavodoxins support nitric oxide production by Bacillus subtilis nitric-oxide synthase.
J Biol Chem
; 282(4): 2196-202, 2007 Jan 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17127770
19.
Exploring the redox reactions between heme and tetrahydrobiopterin in the nitric oxide synthases.
Dalton Trans
; (21): 3427-35, 2005 Nov 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16234921
20.
A tryptophan that modulates tetrahydrobiopterin-dependent electron transfer in nitric oxide synthase regulates enzyme catalysis by additional mechanisms.
Biochemistry
; 44(12): 4676-90, 2005 Mar 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15779894