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ABNT
DELFINO, Jean Carlo Leal et al. Synthesizing proteins: a virtual learning experience. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13837. Acesso em: 13 nov. 2024. , 2024
APA
Delfino, J. C. L., Leite, L. X., Garcia, T. N. C., Santos, G. C. dos, Bandeira, T. L., Bossolan, N. R. S., & Beltramini, L. M. (2024). Synthesizing proteins: a virtual learning experience. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1002/2211-5463.13837
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MENDONÇA, Déborah Cezar et al. How to self assemble: oligomeric structures of septin complexes and sub-complexes from Ciona intestinalis. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13837. Acesso em: 13 nov. 2024. , 2024
APA
Mendonça, D. C., Morais, S. T. do B., Pinto, A. P. A., Cabrejos, D. A. L., Valadares, N. F., Portugal, R. V., et al. (2024). How to self assemble: oligomeric structures of septin complexes and sub-complexes from Ciona intestinalis. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1002/2211-5463.13837
NLM
Mendonça DC, Morais ST do B, Pinto APA, Cabrejos DAL, Valadares NF, Portugal RV, Klaholz B, Garratt RC, Araújo APU de. How to self assemble: oligomeric structures of septin complexes and sub-complexes from Ciona intestinalis [Internet]. FEBS Open Bio. 2024 ; 14 63.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13837
Vancouver
Mendonça DC, Morais ST do B, Pinto APA, Cabrejos DAL, Valadares NF, Portugal RV, Klaholz B, Garratt RC, Araújo APU de. How to self assemble: oligomeric structures of septin complexes and sub-complexes from Ciona intestinalis [Internet]. FEBS Open Bio. 2024 ; 14 63.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13837
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SANTILLAN, Jhon Antoni Vargas et al. Structural insights into the Smirnoff-Wheeler pathway for vitamin C production in the Amazon fruit camu-camu. Journal of Experimental Botany, v. 75, n. 9, p. 2754-2771 + supplementary data, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/jxb/erae016. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Santillan, J. A. V., Sculaccio, S. A., Pinto, A. P. A., Pereira, H. d'M., Mendes, L. F. S., Flores, A. J. F., et al. (2024). Structural insights into the Smirnoff-Wheeler pathway for vitamin C production in the Amazon fruit camu-camu. Journal of Experimental Botany, 75( 9), 2754-2771 + supplementary data. doi:10.1093/jxb/erae016
NLM
Santillan JAV, Sculaccio SA, Pinto APA, Pereira H d'M, Mendes LFS, Flores AJF, Cobos M, Castro JC, Garratt RC, Cabrejos DAL. Structural insights into the Smirnoff-Wheeler pathway for vitamin C production in the Amazon fruit camu-camu [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2024 ; 75( 9): 2754-2771 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erae016
Vancouver
Santillan JAV, Sculaccio SA, Pinto APA, Pereira H d'M, Mendes LFS, Flores AJF, Cobos M, Castro JC, Garratt RC, Cabrejos DAL. Structural insights into the Smirnoff-Wheeler pathway for vitamin C production in the Amazon fruit camu-camu [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2024 ; 75( 9): 2754-2771 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erae016
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SALADINO, Giovanna Christe dos Reis et al. Structural studies of caenorhabditis elegans septins through CryoEM. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13837. Acesso em: 13 nov. 2024. , 2024
APA
Saladino, G. C. dos R., Ciol, H., Mendonça, D. C., Perry, J. A., Maddox, A. S., Araújo, A. P. U. de, & Garratt, R. C. (2024). Structural studies of caenorhabditis elegans septins through CryoEM. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1002/2211-5463.13837
NLM
Saladino GC dos R, Ciol H, Mendonça DC, Perry JA, Maddox AS, Araújo APU de, Garratt RC. Structural studies of caenorhabditis elegans septins through CryoEM [Internet]. FEBS Open Bio. 2024 ; 14 99.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13837
Vancouver
Saladino GC dos R, Ciol H, Mendonça DC, Perry JA, Maddox AS, Araújo APU de, Garratt RC. Structural studies of caenorhabditis elegans septins through CryoEM [Internet]. FEBS Open Bio. 2024 ; 14 99.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13837
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SERRÃO, Vitor Hugo Balasco et al. Bacterial selenocysteine synthase structure revealed by single-particle cryoEM. Current Research in Structural Biology, v. 7, p. 100143-1-100143-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.crstbi.2024.100143. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Serrão, V. H. B., Minari, K., Pereira, H. d'M., & Thiemann, O. H. (2024). Bacterial selenocysteine synthase structure revealed by single-particle cryoEM. Current Research in Structural Biology, 7, 100143-1-100143-8. doi:10.1016/j.crstbi.2024.100143
NLM
Serrão VHB, Minari K, Pereira H d'M, Thiemann OH. Bacterial selenocysteine synthase structure revealed by single-particle cryoEM [Internet]. Current Research in Structural Biology. 2024 ; 7 100143-1-100143-8.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.crstbi.2024.100143
Vancouver
Serrão VHB, Minari K, Pereira H d'M, Thiemann OH. Bacterial selenocysteine synthase structure revealed by single-particle cryoEM [Internet]. Current Research in Structural Biology. 2024 ; 7 100143-1-100143-8.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.crstbi.2024.100143
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ABNT
PINOTI, Vitor Favaretto et al. SCI1, a flower regulator of cell proliferation, and its partners NtCDKG2 and NtRH35 interact with the splicing machinery. Journal of Experimental Botany, v. 75, n. 20, p. 6312-6330, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/jxb/erae337. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Pinoti, V. F., Ferreira, P. B., Strini, E. J., Lubini, G., Thomé, V., Cruz, J. de O., et al. (2024). SCI1, a flower regulator of cell proliferation, and its partners NtCDKG2 and NtRH35 interact with the splicing machinery. Journal of Experimental Botany, 75( 20), 6312-6330. doi:10.1093/jxb/erae337
NLM
Pinoti VF, Ferreira PB, Strini EJ, Lubini G, Thomé V, Cruz J de O, Aziani R, Quiapim AC, Pinto APA, Araújo APU de, De Paoli HC, Pranchevicius MC da S, Goldman MH de S. SCI1, a flower regulator of cell proliferation, and its partners NtCDKG2 and NtRH35 interact with the splicing machinery [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2024 ; 75( 20): 6312-6330.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erae337
Vancouver
Pinoti VF, Ferreira PB, Strini EJ, Lubini G, Thomé V, Cruz J de O, Aziani R, Quiapim AC, Pinto APA, Araújo APU de, De Paoli HC, Pranchevicius MC da S, Goldman MH de S. SCI1, a flower regulator of cell proliferation, and its partners NtCDKG2 and NtRH35 interact with the splicing machinery [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2024 ; 75( 20): 6312-6330.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erae337
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ABNT
CAVINI, Ítalo Augusto et al. Novel lipid-interaction motifs within the c-terminal domain of septin10 from schistosoma mansoni. Biochimica et Biophysica Acta: Biomembranes, v. 1866, n. 7, p. 184371-1-184371-9 + supplementary data, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2024.184371. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Cavini, Í. A., Fontes, M. G., Zeraik, A. E., Lopes, J. L. de S., & Araújo, A. P. U. de. (2024). Novel lipid-interaction motifs within the c-terminal domain of septin10 from schistosoma mansoni. Biochimica et Biophysica Acta: Biomembranes, 1866( 7), 184371-1-184371-9 + supplementary data. doi:10.1016/j.bbamem.2024.184371
NLM
Cavini ÍA, Fontes MG, Zeraik AE, Lopes JL de S, Araújo APU de. Novel lipid-interaction motifs within the c-terminal domain of septin10 from schistosoma mansoni [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: Biomembranes. 2024 ; 1866( 7): 184371-1-184371-9 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2024.184371
Vancouver
Cavini ÍA, Fontes MG, Zeraik AE, Lopes JL de S, Araújo APU de. Novel lipid-interaction motifs within the c-terminal domain of septin10 from schistosoma mansoni [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: Biomembranes. 2024 ; 1866( 7): 184371-1-184371-9 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2024.184371
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MENDONÇA, Déborah Cezar et al. Structural insights into ciona intestinalis septins: complexes suggest a mechanism for nucleotide-dependent interfacial cross-talk. Journal of Molecular Biology, v. 436, n. 16, p. 168693-1-168693-20 + supplementary material, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2024.168693. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Mendonça, D. C., Morais, S. T. do B., Ciol, H., Pinto, A. P. A., Cabrejos, D. A. L., Pereira, H. d'M., et al. (2024). Structural insights into ciona intestinalis septins: complexes suggest a mechanism for nucleotide-dependent interfacial cross-talk. Journal of Molecular Biology, 436( 16), 168693-1-168693-20 + supplementary material. doi:10.1016/j.jmb.2024.168693
NLM
Mendonça DC, Morais ST do B, Ciol H, Pinto APA, Cabrejos DAL, Pereira H d'M, Valadares NF, Portugal RV, Klaholz BP, Garratt RC, Araújo APU de. Structural insights into ciona intestinalis septins: complexes suggest a mechanism for nucleotide-dependent interfacial cross-talk [Internet]. Journal of Molecular Biology. 2024 ; 436( 16): 168693-1-168693-20 + supplementary material.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2024.168693
Vancouver
Mendonça DC, Morais ST do B, Ciol H, Pinto APA, Cabrejos DAL, Pereira H d'M, Valadares NF, Portugal RV, Klaholz BP, Garratt RC, Araújo APU de. Structural insights into ciona intestinalis septins: complexes suggest a mechanism for nucleotide-dependent interfacial cross-talk [Internet]. Journal of Molecular Biology. 2024 ; 436( 16): 168693-1-168693-20 + supplementary material.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2024.168693
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ABNT
FERNÁNDEZ, Carlos Y. et al. Phenanthroline and phenyl carboxylate mixed ligand copper complexes in developing drugs to treat cancer. Journal of Inorganic Biochemistry, v. No 2024, p. 112700-1-112700-8 + supplementary data, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2024.112700. Acesso em: 13 nov. 2024.
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Fernández, C. Y., Alvarez, N., Rocha, A., Mendes, L. F. S., Costa Filho, A. J. da, Ellena, J., et al. (2024). Phenanthroline and phenyl carboxylate mixed ligand copper complexes in developing drugs to treat cancer. Journal of Inorganic Biochemistry, No 2024, 112700-1-112700-8 + supplementary data. doi:10.1016/j.jinorgbio.2024.112700
NLM
Fernández CY, Alvarez N, Rocha A, Mendes LFS, Costa Filho AJ da, Ellena J, Batista AA, Facchin G. Phenanthroline and phenyl carboxylate mixed ligand copper complexes in developing drugs to treat cancer [Internet]. Journal of Inorganic Biochemistry. 2024 ; No 2024 112700-1-112700-8 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2024.112700
Vancouver
Fernández CY, Alvarez N, Rocha A, Mendes LFS, Costa Filho AJ da, Ellena J, Batista AA, Facchin G. Phenanthroline and phenyl carboxylate mixed ligand copper complexes in developing drugs to treat cancer [Internet]. Journal of Inorganic Biochemistry. 2024 ; No 2024 112700-1-112700-8 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2024.112700
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ABNT
GUTIERREZ, Raissa Ferreira et al. Assigning roles in chlamydomonas ribosome biogenesis: the conserved factor NIP7. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics, v. No 2024, n. 6, p. 141045-1-141045-10 + supplementary data, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2024.141045. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Gutierrez, R. F., Ciol, H., Barra, A. L. C., Cabrejos, D. A. L., Crusca, J. S. A., Thiemann, O. H., et al. (2024). Assigning roles in chlamydomonas ribosome biogenesis: the conserved factor NIP7. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics, No 2024( 6), 141045-1-141045-10 + supplementary data. doi:10.1016/j.bbapap.2024.141045
NLM
Gutierrez RF, Ciol H, Barra ALC, Cabrejos DAL, Crusca JSA, Thiemann OH, Zanchin NIT, Araújo APU de. Assigning roles in chlamydomonas ribosome biogenesis: the conserved factor NIP7 [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics. 2024 ; No 2024( 6): 141045-1-141045-10 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2024.141045
Vancouver
Gutierrez RF, Ciol H, Barra ALC, Cabrejos DAL, Crusca JSA, Thiemann OH, Zanchin NIT, Araújo APU de. Assigning roles in chlamydomonas ribosome biogenesis: the conserved factor NIP7 [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics. 2024 ; No 2024( 6): 141045-1-141045-10 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2024.141045
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ABNT
BLÁZQUEZ-SÁNCHEZ, Paula et al. Engineering the catalytic activity of an Antarctic PET degrading enzyme by loop exchange. Protein Science, v. 32, n. 9, p. e4754-1-e4757-13 + supporting information, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/pro.4757. Acesso em: 13 nov. 2024.
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Blázquez-Sánchez, P., Santillan, J. A. V., Furtado, A. A., Griñen, A., Cabrejos, D. A. L., Sculaccio, S. A., et al. (2023). Engineering the catalytic activity of an Antarctic PET degrading enzyme by loop exchange. Protein Science, 32( 9), e4754-1-e4757-13 + supporting information. doi:10.1002/pro.4757
NLM
Blázquez-Sánchez P, Santillan JAV, Furtado AA, Griñen A, Cabrejos DAL, Sculaccio SA, Pereira H d'M, Sonnendecker C, Zimmermann W, Díez B, Garratt RC, Ramírez-Sarmiento CA. Engineering the catalytic activity of an Antarctic PET degrading enzyme by loop exchange [Internet]. Protein Science. 2023 ; 32( 9): e4754-1-e4757-13 + supporting information.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pro.4757
Vancouver
Blázquez-Sánchez P, Santillan JAV, Furtado AA, Griñen A, Cabrejos DAL, Sculaccio SA, Pereira H d'M, Sonnendecker C, Zimmermann W, Díez B, Garratt RC, Ramírez-Sarmiento CA. Engineering the catalytic activity of an Antarctic PET degrading enzyme by loop exchange [Internet]. Protein Science. 2023 ; 32( 9): e4754-1-e4757-13 + supporting information.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pro.4757
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ABNT
CASTRO, Danielle Karoline Silva do Vale et al. Dissecting the binding interface of the septin polymerization enhancer Borg BD3. Journal of Molecular Biology, v. 435, n. 13, p. 168132-1-168132-16 + supplementary data, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2023.168132. Acesso em: 13 nov. 2024.
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Castro, D. K. S. do V., Rosa, H. V. D., Mendonça, D. C., Cavini, Í. A., Araújo, A. P. U. de, & Garratt, R. C. (2023). Dissecting the binding interface of the septin polymerization enhancer Borg BD3. Journal of Molecular Biology, 435( 13), 168132-1-168132-16 + supplementary data. doi:10.1016/j.jmb.2023.168132
NLM
Castro DKS do V, Rosa HVD, Mendonça DC, Cavini ÍA, Araújo APU de, Garratt RC. Dissecting the binding interface of the septin polymerization enhancer Borg BD3 [Internet]. Journal of Molecular Biology. 2023 ; 435( 13): 168132-1-168132-16 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2023.168132
Vancouver
Castro DKS do V, Rosa HVD, Mendonça DC, Cavini ÍA, Araújo APU de, Garratt RC. Dissecting the binding interface of the septin polymerization enhancer Borg BD3 [Internet]. Journal of Molecular Biology. 2023 ; 435( 13): 168132-1-168132-16 + supplementary data.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmb.2023.168132
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ABNT
FERNANDES, Adriano de Freitas et al. Conservation and divergence of the G-interfaces of Drosophila melanogaster septins. Cytoskeleton, v. 80, n. 7-8, p. 153-168, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cm.21740. Acesso em: 13 nov. 2024.
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Fernandes, A. de F., Cabrejos, D. A. L., Cavini, Í. A., Rosa, H. V. D., Santillan, J. A. V., Pereira, H. d'M., et al. (2023). Conservation and divergence of the G-interfaces of Drosophila melanogaster septins. Cytoskeleton, 80( 7-8), 153-168. doi:10.1002/cm.21740
NLM
Fernandes A de F, Cabrejos DAL, Cavini ÍA, Rosa HVD, Santillan JAV, Pereira H d'M, Nascimento AS, Garratt RC. Conservation and divergence of the G-interfaces of Drosophila melanogaster septins [Internet]. Cytoskeleton. 2023 ; 80( 7-8): 153-168.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cm.21740
Vancouver
Fernandes A de F, Cabrejos DAL, Cavini ÍA, Rosa HVD, Santillan JAV, Pereira H d'M, Nascimento AS, Garratt RC. Conservation and divergence of the G-interfaces of Drosophila melanogaster septins [Internet]. Cytoskeleton. 2023 ; 80( 7-8): 153-168.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cm.21740
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ABNT
CAVINI, Ítalo Augusto et al. X-ray structure of the metastable SEPT14-SEPT7 coiled coil reveals a hendecad region crucial for heterodimerization. Acta Crystallographica D, v. 79, p. 881-894, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1107/S2059798323006514. Acesso em: 13 nov. 2024.
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Cavini, Í. A., Winter, A. J., Pereira, H. d'M., Woolfson, D. N., Crump, M. P., & Garratt, R. C. (2023). X-ray structure of the metastable SEPT14-SEPT7 coiled coil reveals a hendecad region crucial for heterodimerization. Acta Crystallographica D, 79, 881-894. doi:10.1107/S2059798323006514
NLM
Cavini ÍA, Winter AJ, Pereira H d'M, Woolfson DN, Crump MP, Garratt RC. X-ray structure of the metastable SEPT14-SEPT7 coiled coil reveals a hendecad region crucial for heterodimerization [Internet]. Acta Crystallographica D. 2023 ; 79 881-894.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S2059798323006514
Vancouver
Cavini ÍA, Winter AJ, Pereira H d'M, Woolfson DN, Crump MP, Garratt RC. X-ray structure of the metastable SEPT14-SEPT7 coiled coil reveals a hendecad region crucial for heterodimerization [Internet]. Acta Crystallographica D. 2023 ; 79 881-894.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S2059798323006514
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SILVA, Rafael Marques da et al. A key piece of the puzzle: the central tetramer of the Saccharomyces cerevisiae septin protofilament and its implications for self-assembly. Journal of Structural Biology, v. 215, n. 3, p. 107983-1-107983-13 + supplementary data: 1-3, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsb.2023.107983. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Silva, R. M. da, Saladino, G. C. dos R., Cabrejos, D. A. L., Pereira, H. d'M., Sculaccio, S. A., Araújo, A. P. U. de, & Garratt, R. C. (2023). A key piece of the puzzle: the central tetramer of the Saccharomyces cerevisiae septin protofilament and its implications for self-assembly. Journal of Structural Biology, 215( 3), 107983-1-107983-13 + supplementary data: 1-3. doi:10.1016/j.jsb.2023.107983
NLM
Silva RM da, Saladino GC dos R, Cabrejos DAL, Pereira H d'M, Sculaccio SA, Araújo APU de, Garratt RC. A key piece of the puzzle: the central tetramer of the Saccharomyces cerevisiae septin protofilament and its implications for self-assembly [Internet]. Journal of Structural Biology. 2023 ; 215( 3): 107983-1-107983-13 + supplementary data: 1-3.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsb.2023.107983
Vancouver
Silva RM da, Saladino GC dos R, Cabrejos DAL, Pereira H d'M, Sculaccio SA, Araújo APU de, Garratt RC. A key piece of the puzzle: the central tetramer of the Saccharomyces cerevisiae septin protofilament and its implications for self-assembly [Internet]. Journal of Structural Biology. 2023 ; 215( 3): 107983-1-107983-13 + supplementary data: 1-3.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsb.2023.107983
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ABNT
ROCHA, Ruth F. et al. Crystal structure of the Cys-NO modified YopH tyrosine phosphatase. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics, v. 1870, n. 3, p. 140754-1-140754-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2022.140754. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Rocha, R. F., Martins, P. G. A., Pereira, H. d'M., Brandão Neto, J., Thiemann, O. H., Terenzi, H., & Menegatti, A. C. O. (2022). Crystal structure of the Cys-NO modified YopH tyrosine phosphatase. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics, 1870( 3), 140754-1-140754-9. doi:10.1016/j.bbapap.2022.140754
NLM
Rocha RF, Martins PGA, Pereira H d'M, Brandão Neto J, Thiemann OH, Terenzi H, Menegatti ACO. Crystal structure of the Cys-NO modified YopH tyrosine phosphatase [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics. 2022 ; 1870( 3): 140754-1-140754-9.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2022.140754
Vancouver
Rocha RF, Martins PGA, Pereira H d'M, Brandão Neto J, Thiemann OH, Terenzi H, Menegatti ACO. Crystal structure of the Cys-NO modified YopH tyrosine phosphatase [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: Proteins and Proteomics. 2022 ; 1870( 3): 140754-1-140754-9.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2022.140754
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ABNT
SANTOS, Gislaine Costa dos et al. The use of tactile models for the teaching of biomolecules. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13440. Acesso em: 13 nov. 2024. , 2022
APA
Santos, G. C. dos, Silva, M., Beltramini, L. M., & Bossolan, N. R. S. (2022). The use of tactile models for the teaching of biomolecules. FEBS Open Bio. Oxford: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1002/2211-5463.13440
NLM
Santos GC dos, Silva M, Beltramini LM, Bossolan NRS. The use of tactile models for the teaching of biomolecules [Internet]. FEBS Open Bio. 2022 ; 12 332.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13440
Vancouver
Santos GC dos, Silva M, Beltramini LM, Bossolan NRS. The use of tactile models for the teaching of biomolecules [Internet]. FEBS Open Bio. 2022 ; 12 332.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/2211-5463.13440
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ABNT
RENGIFO, Emérita Mendoza et al. Unexpected plasticity of the quaternary structure of iron-manganese superoxide dismutases. Journal of Structural Biology, v. 214, n. 2, p. 107855-1-107855-11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jsb.2022.107855. Acesso em: 13 nov. 2024.
APA
Rengifo, E. M., Fontolan, L. S. B., Ferreira Junior, J. R. dos S., Bleicher, L., Penner-Hahn, J. E., & Garratt, R. C. (2022). Unexpected plasticity of the quaternary structure of iron-manganese superoxide dismutases. Journal of Structural Biology, 214( 2), 107855-1-107855-11. doi:10.1016/j.jsb.2022.107855
NLM
Rengifo EM, Fontolan LSB, Ferreira Junior JR dos S, Bleicher L, Penner-Hahn JE, Garratt RC. Unexpected plasticity of the quaternary structure of iron-manganese superoxide dismutases [Internet]. Journal of Structural Biology. 2022 ; 214( 2): 107855-1-107855-11.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsb.2022.107855
Vancouver
Rengifo EM, Fontolan LSB, Ferreira Junior JR dos S, Bleicher L, Penner-Hahn JE, Garratt RC. Unexpected plasticity of the quaternary structure of iron-manganese superoxide dismutases [Internet]. Journal of Structural Biology. 2022 ; 214( 2): 107855-1-107855-11.[citado 2024 nov. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jsb.2022.107855