1. 2021
  2. A New Class of Uracil-DNA Glycosylase Inhibitors Active against Human and Vaccinia Virus Enzyme

    Grin, I. R., Mechetin, G., Kasymov, R. D., Diatlova, E. A., Yudkina, A., Shchelkunov, S. N., Gileva, I. P., Denisova, A. A., Stepanov, G. A., Chilov, G. G. & Zharkov, D. O., 1 нояб. 2021, в: Molecules. 26, 21, 15 стр., 6668.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  3. Evolutionary Origins of DNA Repair Pathways: Role of Oxygen Catastrophe in the Emergence of DNA Glycosylases

    Prorok, P., Grin, I. R., Matkarimov, B. T., Ishchenko, A. A., Laval, J., Zharkov, D. O. & Saparbaev, M., июл. 2021, в: Cells. 10, 7, 1591.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхобзорная статьяРецензирование

  4. 2020
  5. Displacement of Slow-Turnover DNA Glycosylases by Molecular Traffic on DNA

    Yudkina, A. V., Endutkin, A. V., Diatlova, E. A., Moor, N. A., Vokhtantsev, I. P., Grin, I. R. & Zharkov, D. O., авг. 2020, в: Genes. 11, 8, стр. 1-21 21 стр., 866.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

  6. Mechanisms of Sugar Beet Response to Biotic and Abiotic Stresses

    Yu, B., Chen, M., Grin, I. & Ma, C., 8 мая 2020, Mechanisms of Genome Protection and Repair. Zharkov, D. O. (ред.). Springer, Том 1241. стр. 167-194 28 стр. (Advances in experimental medicine and biology).

    Результаты исследований: Публикации в книгах, отчётах, сборниках, трудах конференцийглава/разделнаучнаяРецензирование

  7. Reading Targeted DNA Damage in the Active Demethylation Pathway: Role of Accessory Domains of Eukaryotic AP Endonucleases and Thymine-DNA Glycosylases

    Popov, A. V., Grin, I. R., Dvornikova, A. P., Matkarimov, B. T., Groisman, R., Saparbaev, M. & Zharkov, D. O., 13 мар. 2020, в: Journal of Molecular Biology. 432, 6, стр. 1747-1768 22 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхобзорная статьяРецензирование

  8. Single-nucleotide polymorphisms of hNEIL2 gene: from protein structure to functions in base excision DNA repair

    Каххарова, З. И., Грин, И. Р. & Петрова, Д. В., 2020, стр. 574. 1 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  9. The influence of ligand structure of ruthenium nitrosyl complexes on their biological activity

    Хантакова, Д. В. & Грин, И. Р., 2020, стр. 577. 1 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  10. The role of DNA repair in active DNA demethylation is studded by the construct based on the CRISPR/Cas9 system

    Каххарова, З. И., Грин, И. Р. & Хантакова, Д. В., 2020, стр. 575. 1 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  11. Роль ключевого белка мисматч репарации млекопитающих MSH2 в эпигенетических изменениях при онкогенезе

    Каххарова, З. И. & Грин, И. Р., 2020, стр. 79. 1 стр.

    Результаты исследований: Материалы конференцийтезисыРецензирование

  12. 2019
  13. Photoinduced inhibition of DNA repair enzymes and the possible mechanism of photochemical transformations of the ruthenium nitrosyl complex [RuNO(β-Pic)2(NO2)2OH

    Mikhailov, A. A., Khantakova, D. V., Nichiporenko, V. A., Glebov, E. M., Grivin, V. P., Plyusnin, V. F., Yanshole, V. V., Petrova, D. V., Kostin, G. A. & Grin, I. R., 11 дек. 2019, в: Metallomics : integrated biometal science. 11, 12, стр. 1999-2009 11 стр.

    Результаты исследований: Научные публикации в периодических изданияхстатьяРецензирование

ID: 3456797