8 Publikationen

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  • [8]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984104
    Günther, M., et al., 2022. Yellow polyketide pigment suppresses premature hatching in social amoeba. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119(43).
    PUB | DOI
     
  • [7]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984111
    Bissell, A.U., et al., 2022. Biosynthesis of the Sphingolipid Inhibitors Sphingofungins in Filamentous Fungi Requires Aminomalonate as a Metabolic Precursor. ACS Chemical Biology, 17(2), p 386-394.
    PUB | DOI
     
  • [6]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984107
    Reimer, C., et al., 2022. Engineering the amoeba Dictyostelium discoideum for biosynthesis of a cannabinoid precursor and other polyketides. Nature Biotechnology, 40(5), p 751-758.
    PUB | DOI
     
  • [5]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984106
    Kufs, J.E., et al., 2022. The potential of amoeba-based processes for natural product syntheses. Current Opinion in Biotechnology, 77: 102766.
    PUB | DOI
     
  • [4]
    2022 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984105
    Kufs, J.E., et al., 2022. Scale-up of an amoeba-based process for the production of the cannabinoid precursor olivetolic acid. Microbial Cell Factories, 21(1): 217.
    PUB | DOI | Download (ext.)
     
  • [3]
    2020 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984108
    Kufs, J.E., et al., 2020. Rational Design of Flavonoid Production Routes Using Combinatorial and Precursor-Directed Biosynthesis. ACS Synthetic Biology, 9(7), p 1823-1832.
    PUB | DOI
     
  • [2]
    2018 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984109
    Hoefgen, S., et al., 2018. Facile assembly and fluorescence-based screening method for heterologous expression of biosynthetic pathways in fungi. Metabolic Engineering, 48, p 44-51.
    PUB | DOI
     
  • [1]
    2015 | Zeitschriftenaufsatz | Veröffentlicht | PUB-ID: 2984110
    Laitem, C., et al., 2015. CDK9 inhibitors define elongation checkpoints at both ends of RNA polymerase II–transcribed genes. Nature Structural & Molecular Biology, 22(5), p 396-403.
    PUB | DOI
     

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