Εμφανίζονται 1 - 7 Αποτελέσματα από 7 για την αναζήτηση '"рекомбинантная плазмида"', χρόνος αναζήτησης: 0,56δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Πηγή: VIII Пущинская конференция «Биохимия, физиология и биосферная роль микроорганизмов».

  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Problems of Particularly Dangerous Infections; № 2 (2019); 87-92 ; Проблемы особо опасных инфекций; № 2 (2019); 87-92 ; 2658-719X ; 0370-1069 ; 10.21055/0370-1069-2019-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.microbe.ru/jour/article/view/1154/1037; Galen J.E., Ketley J.M., Fasano A., Richardson S.N., Wasserman S.S., Kaper J.B. Role of Vibrio cholerae neuraminidase in the function of cholera toxin. Infect. Immun. 1992; 60(2):406–15. PMID: 1730470. PMCID: PMC257643.; Jermyn W.S., Boyd E.F. Characterization of a novel Vibrio pathogenicity island (VPI-2) encoding neuraminidase (nanH) among toxigenic Vibrio cholerae isolates. Microbiology. 2002; 148(Pt 11):3681–93. DOI:10.1099/00221287-148-11-3681.; Figueiredo S.C., Neves-Borges A.C., Coelho A. The neuraminidase gene is present in the non-toxigenic Vibrio chol- erae Amazonia strain: a different allele in comparison to the pan- demic strains. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2005; 100(6):563–9. DOI:10.1590/S0074-02762005000600010.; Eneva R.T., Engibarov S.A., Petrova P., Abrashev R., Strateva T., Kolyovska V., Abrashev J. High production of neuraminidase by a Vibrio cholerae non-O1 strain – the first possible alternative to toxi- genic producers. Appl. Biochem. Biotechnol. 2015; 176(2):412–27. DOI:10.1007/s12010-015-1584-4.; Diesner S.C., Bergmayr C., Wang X.Y., Heiden D., Exenberger S. Roth-Walter F., Starkl P., Ret D., Palischoll J., Gabor F., Untersmayr E. Characterisation of Vibrio cholerae neuramini- dase as an immunomodulator for novel formulation of oral allergy immunotherapy. Clin. Immunol. 2018; 192:30–9. DOI:10.1016/j.clim.2018.03.017.; Mountney A., Zahner M.R., Lorenzini I., Oudega M., Schramm L.P., Schnaar R.L. Sialidase enhances recovery from spinal cord contusion injury. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2010; 107(25):11561–6. DOI:10.1073/pnas.1006683107.; Mountney A., Zahner M.R., Sturgill E.R., Riley C.J., Aston J.W., Oudega M., Schramm L.P., Hurtado A., Schnaar R.L. Sialidase, chondroitinase ABC, and combination therapy after spinal cord con- tusion injury. J. Neurotrauma. 2013; 30(3):181–90. DOI:10.1089/neu.2012.2353.; Taylor G., Vimr E., Garman E., Laver G. Purification, crys- tallization and preliminary crystallografic study of neuraminidase from Vibrio cholerae and Salmonella typhimurium LT2. J. Mol. Biol. 1992; 226(4):1287–90. PMID: 1518058.; МишанькинБ.Н., ШиманюкН.Я., РябухинаО.Ю., Власов В.П. Штамм E. coli HB101 pRD39 – продуцент нейраминидазы холерного вибриона. Авторское свидетельство № 1210278 от 08.10.1985 г., опубл. 23.02.1987, Бюл. № 7.; Vimr E.R., Lawrisuk L., Galen J., Kaper J.B. Cloning and expression of the Vibrio cholerae neuraminidase gene nanH in Escherichia coli. J. Bacteriol. 1988; 170(4):1495–504.; Moustafa I., Connaris H., Taylor M., Zaitsev V., Wilson J.C., Kiefel M.J., von Itzstein M., Taylor G. Sialic acid recognition by Vibrio cholerae neuraminidase. J. Biol. Chem. 2004; 279(39):40819– 26. DOI:10.1074/jbc.M404965200.; Монахова Е.В., Писанов Р.В., Гончарова Л.А., Михась Н.К., Непомнящая Н.Б., Асеева Л.Е., Каграманов В.С. Клонирование и экспрессия гена гемагглютинин/протеазы (hapA) Vibrio cholerae в Escherichia coli. Биотехнология. 2006; 6:8–15.; Рябухина О.Ю., Шиманюк Н.Я., Мишанькин Б.Н. Определение нейраминидазы у вибрионов О1 и не О1 групп. Лабораторное дело. 1990; (8):63–5.; Монахова Е.В., Писанов Р.В, Демидова Г.В., Непомнящая Н.Б. Штамм Escherichia coli – суперпродуцент ге- молизина Vibrio cholerae. Проблемы особо опасных инфекций. 2018; 1:90–3. DOI:10.21055/0370-1069-2018-1-90-93.; https://journal.microbe.ru/jour/article/view/1154

  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Problems of Particularly Dangerous Infections; № 1 (2018); 90-93 ; Проблемы особо опасных инфекций; № 1 (2018); 90-93 ; 2658-719X ; 0370-1069 ; 10.21055/0370-1069-2018-1

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.microbe.ru/jour/article/view/467/457; Власов В.П., Монахова Е.В., Ушакова И.Е., Михась Н.К., Данилкина Е.Б., Ломов Ю.М. Гемолизин Vibrio cholerae eltor: клонирование и экспрессия генов в Escherichia coli. Мол. генет., микробиол. и вирусол. 1992; 7–8:14–20.; Монахова Е.В., Писанов Р.В., Гончарова Л.А., Михась Н.К., Непомнящая Н.Б., Асеева Л.Е., Каграманов В.С. Клонирование и экспрессия гена гемагглютинин/протеазы (hapA) Vibrio cholerae в Escherichia coli. Биотехнология. 2006; 6:8–15.; Онищенко Г.Г., Кутырев В.В., редакторы. Лабораторная диагностика опасных инфекционных болезней. Практическое руководство. М.: ЗАО «Шико»; 2013. 560 с.; Banerjee K.K., Mazumdar B. Vibrio cholerae hemolysin: an enigmatic pore-forming toxin. In: T. Ramamurthy, S.K. Bhattacharya, eds. Epidemiological and molecular aspects on cholera. Springer Science+Business Media; 2011. P. 277–90.; Cinar H.N., Kothary M., Datta A.R., Tall B.D., Sprando R., Bilecen K., Yildiz F., McCardell B. Vibrio cholerae hemolysin is required for lethality, developmental delay, and intestinal vacuolation in Caenorhabditis elegans. PLoS One. 2010; 5(7):e11558. DOI:10.1371/journal.pone.0011558.; Goldberg S.L., Murphy J.R. Molecular cloning of the hemolysin determinant from Vibrio cholerae El Tor. J. Bacteriol. 1984; 160(1):239–44.; Manning P.A., Brown M.H., Heuzenroeder M.W. Cloning of the structural gene (hly) of Vibrio cholerae El Tor strain 017. Gene. 1984; 31:225–31.; Nagamune K., Yamamoto K., Naka A., Matsuyama J., Miwatani T., Honda T. In vitro processing and activation of the recombinant precursor of El Tor cytolysin/hemolysin (pro-HlyA) of Vibrio cholerae by soluble hemagglutinin/protease of V. cholerae, trypsin and other proteases. Infect. Immun. 1996; 64(11):4655–8.; Ruenchit P., Reamtong O., Siripanichgon K., Chaicumpa W., Diraphat P. New facet of non-O1/non-O139 Vibrio cholerae hemolysin A: a competitive factor for the environmental niche. FEMS Microbiol. Ecol. 06 Sept 2017. DOI:10.1093/femsec/fix113. [Epub ahead of print].; https://journal.microbe.ru/jour/article/view/467

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Problems of Particularly Dangerous Infections; № 4 (2017); 32-37 ; Проблемы особо опасных инфекций; № 4 (2017); 32-37 ; 2658-719X ; 0370-1069 ; 10.21055/0370-1069-2017-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://journal.microbe.ru/jour/article/view/434/427; Кельциева О.А., Гладилович В.Д., Подольская Е.П. Металл-аффинная хроматография. Основы и применение. Научное приборостроение. 2013; 23(1):74–85.; Смирнова Н.И., Горяев А.А., Кутырев В.В. Эволюция генома возбудителя холеры в современный период. Мол. генет., микробиол. и вирусол. 2010; 4:11–9.; Смирнова Н.И., Заднова С.П., Агафонов Д.А., Шашкова А.В., Челдышова Н.Б., Черкасов А.В. Сравнительный молекулярно-генетический анализ мобильных элементов природных штаммов возбудителя холеры. Генетика. 2013; 49(9):1036–47. DOI:10.7868/S0016675813090087.; Полунина Т.А., Варшавская Ю.С., Заднова С.П., Краснов Я.М. Применение 2D-электрофореза для получения «белковых портретов» лизатов бактериальных культур возбудителей особо опасных инфекций. Пробл. особо опасных инф. 2016; 1:97–101.; Bradford M.M. Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 1976; 72:248–54.; Craig L., Taylor R.K., Pique M.E., Adair B.D., Arvai A.S., Singh M., Lloyd S.J., Shin D.S., Getzoff E.D., Yeager M., Forest K.T., Tainer J.A. Type IV pilin structure and assembly: X-ray and EM analyses of Vibrio cholerae toxin-coregulated pilus and Pseudomonas aeruginosa PAK pilin. Mol. Cell. 2003; 11(5):1139–50. DOI:10.1016/S1097-2765(03)00170-9.; Grunberg-Manago M. Messenger RNA Stability and its role in control of gene expression in bacteria and phages. Annu. Rev. Genet. 1999; 33:193–227.; Kado C.I., Liu S.T. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmids. J. Bacteriol. 1981; 145(3):1365–73.; Kiaie S., Abtahi H., Mosayebi G., Alikhani M.Y., Pakzad I. Recombinant toxin-coregulated pilus A (TcpA) as a candidate subunit cholera vaccine. Iran. J. Microbiol. 2013; 6(2):68–73.; Laemmli U.K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T. Nature. 1970; 227(5259):680–5.; Matreja A., Kim D.W., Thomson N., Connor T.R., Lee J.H., Kariuki S. Evidence for multiple waves of global transmission within the seventh cholera pandemic. Nature. 2013; 477(7365):462–5. DOI:10.1038/nature10392.; Molaee N., Mosayebi G., Amozande-Nobaveh A., Soleyman M.R., Abtahi H. Evolution of the immune response against recombinant proteins (TcpA, TcpB and FlaA) as a candidate subunit cholera vaccine. J. Immunol. Res. 2017:2412747. DOI:10.1155/2017/2412747.; Price G.A., Holmes R.K. Immunizing adult female mice with a TcpA-A2-CTB chimera provides a high level of protection for their pups in the infant mouse model of cholera. PLoS Negl. Trop. Dis. 2014; 8(12):e3356. DOI:10.1371/journal.pntd.0003356.; Rollenhagen J.E., Kalsy A., Cerda F., Manohar J., Harris J.B., LaRocque R.C., Qadri F., Calderwood S.B., Taylor R.K., Ryan E.T. Transcutaneous immunization with toxin-coregulated pilin A induces protective immunity against Vibrio cholerae O1 El Tor challenge in mice. Infect. Immun. 2006; 74:5834–9. DOI:10.1128/IAI.00438-06.; Sun D., Lafferty M.J., Peek J.A., Taylor R.K. Domains within the Vibrio cholerae toxin-coregulated pilin subunit that mediate bacterial colonization. Gene. 1997; 192(1):79–85. DOI:10.1016/S0378-1119(97)00007-3.; https://journal.microbe.ru/jour/article/view/434

  6. 6
  7. 7