Showing 1 - 17 results of 17 for search '"аминокислотная последовательность"', query time: 0.62s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Contributors: Исследование выполнено в рамках гос. задания № 1021060107125-0 и Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

    Source: Acta Biomedica Scientifica; Том 9, № 5 (2024); 122-134 ; 2587-9596 ; 2541-9420

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5041/2907; Current ICTV Taxonomy Release. URL: https://ictv.global/taxonomy [date of access: 01.07.2024; Савинова Ю.С. Европейский субтип вируса клещевого энцефалита. Обзор литературы. Acta biomedica scientifica. 2021; 6(4): 100-113.; Fares W, Dachraoui K, Cherni S, Barhoumi W, Slimane TB, Younsi H, et al. Tick-borne encephalitis virus in Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) ticks, Tunisia. Ticks Tick Borne Dis. 2021; 12(1): 101606. doi:10.1016/j.ttbdis.2020.101606; Демина Т.В., Джиоев Ю.П., Козлова И.В., Верхозина М.М., Ткачев С.Е., Дорощенко Е.К., и др. Генотипы 4 и 5 вируса клещевого энцефалита: особенности структуры геномов и возможный сценарий их формирования. Вопросы вирусологии. 2012; 57(4): 13-18.; Козлова И.В., Демина Т.В., Ткачев С.Е., Дорощенко Е.К., Лисак О.В., Верхозина М.М., и др. Характеристика байкальского субтипа вируса клещевого энцефалита, циркулирующего на территории Восточной Сибири. Acta biomedica scientifica. 2018; 3(4): 53-60.; Dai X, Shang G, Lu S, Yang J, Xu J. A new subtype of eastern tick-borne encephalitis virus discovered in Qinghai-Tibet Plateau, China. Emerg Microbes Infect. 2018; 7(1): 74. doi:10.1038/s41426-018-0081-6; Верхозина М.М., Козлова И.В., Дорощенко Е.К., Лисак О.В., Демина Т.В., Ткачев С.Е., и др. Распространение генотипов вируса клещевого энцефалита в различных типах ландшафтов Сибири. Acta biomedica scientifica. 2017; 2(5(1)): 69-75.; Ruzek D, Avšič Županc T, Borde J, Chrdle A, Eyer L, Karganova G, et al. Tick-borne encephalitis in Europe and Russia: Review of pathogenesis, clinical features, therapy, and vaccines. Antiviral Res. 2019; 164: 23-51. doi:10.1016/j.antiviral.2019.01.014; Borde JP, Zajkowska J. Chapter 5: Tick-borne encephalitis in adults. In: TBE in adults. Ed by G Dobler, HJ Schmitt, W Erber. Global Health Press Pte Limited, 2018: 70-84.; Аитов К.А., Бурданова Т.М., Верхозина М.М., Демина Т.В., Джиоев Ю.П., Козлова И.В., и др. Клещевой энцефалит в Восточной Сибири: этиология, молекулярная эпидемиология, особенности клинического течения. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2018; 7(3): 31-40.; Demina TV, Tkachev SE, Kozlova IV, Doroshchenko EK, Lisak OV, Suntsova OV, et al. Comparative analysis of complete genome sequences of European subtype tick-borne encephalitis virus strains isolated from Ixode spersulcatus ticks, long-tailed ground squirrel (Spermophilus undulatus), and human blood in the Asian part of Russia. Ticks and Tick-borne Diseases. 2017; 8(4): 547-553. doi:10.1016/j.ttbdis.2017.03.002; Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A, Kumar S. MEGA6: Molecular evolutionary genetics analysis version 6.0. Mol Biol Evol. 2013; 30(12): 2725-2729. doi:10.1093/molbev/mst197; Drummond AJ, Nicholls GK, Rodrigo AG, Solomon W. Estimating mutation parameters, population history and genealogy simultaneously from temporally spaced sequence data. Genetics. 2002; 161(3): 1307-1320. doi:10.1093/genetics/161.3.1307; Drummond AJ, Rambaut A. BEAST: Bayesian evolutionary analysis by sampling trees. BMC Evol Biol. 2007; 7: 214-221. doi:10.1186/1471-2148-7-214; Formanová P, Černý J, Bolfíková BČ, Valdés JJ, Kozlova I, Dzhioev Y, et al. Full genome sequences and molecular characterization of tick-borne encephalitis virus strains isolated from human patients. Ticks Tick Borne Dis. 2015; 6(1): 38-46. doi:10.1016/j.ttbdis.2014.09.002; RCSB Protein Data Bank. URL: https://www.rcsb.org/ [date of access: 01.07.2024; Kelley LA, Sternberg MJ. Protein structure prediction on the Web: A case study using the Phyre server. Nat Protoc. 2009; 4(3): 363-371. doi:10.1038/nprot.2009.2; Akey DL, Brown WC, Dutta S, Konwerski J, Jose J, Jurkiw TJ, et al. Flavivirus NS1 structures reveal surfaces for associations with membranes and the immune system. Science. 2014; 343(6173): 881-885. doi:10.1126/science.1247749; Luo D, Xu T, Hunke C, Grüber G, Vasudevan SG, Lescar J. Crystal structure of the NS3 protease-helicase from dengue virus. J Virol. 2008; 82(1): 173-183. doi:10.1128/JVI.01788-07; Lu G, Gong P. Crystal structure of the full-length Japanese encephalitis virus NS5 reveals a conserved methyltransferase-polymerase interface. PLoS Pathog. 2013; 9(8): e1003549. doi:10.1371/journal.ppat.1003549; Velay A, Paz M, Cesbron M, Gantner P, Solis M, Soulier E, et al. Tick-borne encephalitis virus: Molecular determinants of neuropathogenesis of an emerging pathogen. Crit Rev Microbiol. 2019; 45(4): 472-493. doi:10.1080/1040841X.2019.1629872; Kozlovskaya LI, Osolodkin DI, Shevtsova AS, Romanova LI, Rogova YV, Dzhivanian TI, et al. GAG-binding variants of tick-borne encephalitis virus. Virology. 2010; 398(2): 262-272. doi:10.1016/j.virol.2009.12.012; Lindquist R, Rosendal E, Weber E, Asghar N, Schreier S, Lenman A, et al. The envelope protein of tick-borne encephalitis virus influences neuron entry, pathogenicity, and vaccine protection. J Neuroinflammation. 2020; 17(1): 284. doi:10.1186/s12974-020-01943-w; Kellman EM, Offerdahl DK, Melik W, Bloom ME. Viral determinants of virulence in tick-borne flaviviruses. Viruses. 2018; 10(6): 329. doi:10.3390/v10060329; Jiang WR, Lowe A, Higgs S, Reid H, Gould EA. Single amino acid codon changes detected in Louping ill virus antibody-resistant mutants with reduced neurovirulence. J Gen Virol. 1993; 74(5): 931-935. doi:10.1099/0022-1317-74-5-931; Демина Т.В., Козлова И.В., Ткачёв С.Е., Дорощенко Е.К., Лисак О.В., Савинова Е.С., и др. Определение и сравнительный анализ геномной структуры сибирских штаммов вируса клещевого энцефалита Европейского субтипа. Вопросы вирусологии. 2018; 63(1): 29-36.; Хаснатинов М.А., Данчинова Г.А., Кулакова Н.В., Tungalag K., Арбатская Е.В., Миронова Л.В., и др. Генетическая характеристика возбудителя клещевого энцефалита в Монголии. Вопросы вирусологии. 2010; 55(3): 27-32.; Belikov SI, Kondratov IG, Potapova UV, Leonova GN. The relationship between the structure of the tick-borne encephalitis virus strains and their pathogenic properties. PLoS One. 2014; 9(4): e94946. doi:10.1371/journal.pone.0094946; Leonova GN, Belikov SI, Kondratov IG, Takashima I. Comprehensive assessment of the genetics and virulence of tick-borne encephalitis virus strains isolated from patients with inapparent and clinical forms of the infection in the Russian Far East. Virology. 2013; 443(1): 89-98. doi:10.1016/j.virol.2013.04.029; Bondaryuk AN, Kulakova NV, Potapova UV, Belykh OI, Yudinceva AV, Bukin YS. Genomic determinants potentially associated with clinical manifestations of human-pathogenic tickborne flaviviruses. Int J Mol Sci. 2022; 23(21): 13404. doi:10.3390/ijms232113404; https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/5041

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Воронова Н.В. Сравнительный анализ нуклеотидной последовательности генов и аминокислотной последовательности белков основных ферментов системы детоксикации насекомых/ Н.В. Воронова, С.А. Белая, М.М. Воробьева / Труды БГУ. Серия: Серия: Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем: научный журнал. – 2015. – Т. 10, Ч. 1. – С. 142−149.; https://rep.polessu.by/handle/123456789/21792

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17