Detalles de la búsqueda
1.
Ligand binding energy and enzyme efficiency from reductions in protein dynamics.
J Mol Biol
; 355(4): 760-7, 2006 Jan 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16325850
2.
Ligand binding energy and catalytic efficiency from improved packing within receptors and enzymes.
J Mol Biol
; 329(2): 389-99, 2003 May 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12758085
3.
Order changes within receptor systems upon ligand binding: receptor tightening/oligomerisation and the interpretation of binding parameters.
J Mol Biol
; 340(2): 373-83, 2004 Jul 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15201058
4.
Understanding noncovalent interactions: ligand binding energy and catalytic efficiency from ligand-induced reductions in motion within receptors and enzymes.
Angew Chem Int Ed Engl
; 43(48): 6596-616, 2004 Dec 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15593167
5.
How can enzymes be so efficient?
Chem Commun (Camb)
; (16): 1973-6, 2003 Aug 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12934879
6.
Binding of an inhibitor of the p53/MDM2 interaction to MDM2.
Chem Commun (Camb)
; (3): 316-7, 2003 Feb 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12613590
7.
Changes in motion vs. bonding in positively vs. negatively cooperative interactions.
Chem Commun (Camb)
; (12): 1266-7, 2002 Jun 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12109108
8.
The Vancomycin Group of Antibiotics and the Fight against Resistant Bacteria.
Angew Chem Int Ed Engl
; 38(9): 1172-1193, 1999 May 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29711719
9.
Enzyme catalysis from improved packing in their transition-state structures.
Curr Opin Chem Biol
; 14(5): 666-70, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20810304
10.
Contributions to the catalytic efficiency of enzymes, and the binding of ligands to receptors, from improvements in packing within enzymes and receptors.
Methods Enzymol
; 380: 3-19, 2004.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15051330
11.
Importance of structural tightening, as opposed to partially bound States, in the determination of chemical shift changes at noncovalently bonded interfaces.
J Am Chem Soc
; 126(43): 14267-72, 2004 Nov 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15506794
12.
Mechanism of the regulation of type IB phosphoinositide 3OH-kinase byG-protein betagamma subunits.
Biochem J
; 362(Pt 3): 725-31, 2002 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11879201
13.
Noncovalent interactions: defining cooperativity. Ligand binding aided by reduced dynamic behavior of receptors. Binding of bacterial cell wall analogues to ristocetin A.
J Am Chem Soc
; 126(7): 2042-9, 2004 Feb 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14971938
14.
Fragmentation characteristics of neutral N-linked glycans using a MALDI-TOF/TOF tandem mass spectrometer.
Anal Chem
; 76(8): 2343-54, 2004 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15080747
15.
Cooperative binding interactions of glycopeptide antibiotics.
J Am Chem Soc
; 124(15): 3914-9, 2002 Apr 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11942828
16.
The N-linked oligosaccharides of aminopeptidase N from Manduca sexta: site localization and identification of novel N-glycan structures.
Eur J Biochem
; 271(21): 4241-58, 2004 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15511230
17.
Kinetic barriers and ordering of non-covalently bound states.
Org Biomol Chem
; 1(3): 472-7, 2003 Feb 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12926247
18.
Structural and mode of action studies on bio-active molecules.
J Biosci
; 1985 Aug; 8(1&2): 197-208
Artículo
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| IMSEAR | ID: sea-160380
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