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2006-04-15 00:00
Figure 5.29 Cluster overviews of lept
in
treatment and pair-f
2006-04-15 00:00
Figure 6.4 Region of
in
terest
in
yeast genome,
in
clud
in
g put
2006-04-15 00:00
Figure 6.6 Localization of epitope-tagged prote
in
s
2006-04-15 00:00
Figure 6.11 Structural basis for aquapor
in
function
2006-04-15 00:00
Figure 6.13 Functional consequences of prote
in
conformation
2006-04-15 00:00
Figure 6.15 Proteomics circuit show
in
g the
in
teractions of R
2006-04-15 00:00
Figure 6.16 Network of prote
in
in
teractions with higher (bol
2006-04-15 00:00
Figure 6.17 Prote
in
in
teractions grouped by cellular compart
2006-04-15 00:00
Figure 6.19 Tandem mass spectrometry for prote
in
identificat
2006-04-15 00:00
Figure 6.20 Prote
in
identification through peptide fragment
2006-04-15 00:00
Figure 6.22 Localization of phagosome prote
in
s
2006-04-15 00:00
Figure 6.23 Catheps
in
composition dur
in
g phago-some maturati
2006-04-15 00:00
Figure 6.24 Quantify
in
g differences
in
proteomes
2006-04-15 00:00
Figure 6.25 Quantify
in
g relative levels of phosphorylation
2006-04-15 00:00
Figure 6.27 ICAT label
in
g reagent
2006-04-15 00:00
Figure 6.29 Quantification and identification of prote
in
s b
2006-04-15 00:00
Figure 6.31 Reversible switch
in
metabolism
2006-04-15 00:00
Figure 6.33 Comparison of two prote
in
micro-arrays
2006-04-15 00:00
Figure 6.34 Detection of prote
in
-prote
in
in
teractions on pr
2006-04-15 00:00
Figure 6.35 Detect
in
g the targets of small molecules on prot
2006-04-15 00:00
Figure 6.36 Microwell array manufactur
in
g
2006-04-15 00:00
Figure 6.37 Coupl
in
g substrate to the array of microwells
2006-04-15 00:00
Figure 6.38 Measur
in
g the rate of product formation from a s
2006-04-15 00:00
Figure 6.40 Capillary electrophoresis of s
in
gle-cell proteom
2006-04-15 00:00
Figure 7.2 Sea urch
in
S. purpuratus embryogenesis.
2006-04-15 00:00
Figure 7.3 Location and tim
in
g of Endo16 expression.
2006-04-15 00:00
Figure 7.4 Endo16 transcription dur
in
g sea urch
in
developmen
2006-04-15 00:00
Figure 7.7 Photomicrographs show
in
g the location of CAT mRNA
2006-04-15 00:00
Figure 7.12 Measurement of CAT prote
in
produced
in
20- to 72
2006-04-15 00:00
Figure 7.17 Module A and Bp show
in
g prote
in
b
in
d
in
g sites
2006-04-15 00:00
Figure 6.41Significant changes
in
metabolomes when compar
in
g
2006-04-15 00:00
Figure 7.19 Role of Otx site
in
the output of module A
2006-04-15 00:00
Figure 7.21 Role of CG2, CG3, and CG4 on
in
teraction between
2006-04-15 00:00
Figure 8.6 Cyclical toggle switch
in
g
in
live bacteria
2006-04-15 00:00
Figure 8.7 Examples of sister cells that ma
in
ta
in
periodicit
2006-04-15 00:00
Figure 8.12 Diploid genome requir
in
g two genes(x and y) to p
2006-04-15 00:00
Figure 8.14 Increased need for
in
formation as circuits becom
2006-04-15 00:00
Figure 8.15 The 15 circuits that were modeled
in
dividually b
2006-04-15 00:00
Figure 8.16 Circuit diagram of signal
in
g pathway beg
in
n
in
g w
2006-04-15 00:00
Figure 8.20 Inactivation of LTP by MKP
2006-04-15 00:00
Figure 8.21 Circuit diagram exam
in
in
g the role of cAMP
in
LT
2006-04-15 00:00
Figure 8.28 Wild-type T7 (T7 ) genome conta
in
s 56 genes enco
2006-04-15 00:00
Figure 8.30 Computed (solid l
in
es) and observed (black dots)
2006-04-15 00:00
Figure 9.1 Galactose metabolism
in
yeast
2006-04-15 00:00
Figure 9.3 Galactose
in
duction of yeast genes
2006-04-15 00:00
Figure 9.4 Scatter plot of prote
in
vs
2006-04-15 00:00
Figure 9.5 Circuit diagram of 348 nodes and 362
in
teractions
2006-04-15 00:00
Figure 10.2 L
in
kage analysis for the families
2006-04-15 00:00
Figure 10.4 Inactivated X chromosome
2006-04-15 00:00
Figure 10.5 Immunofluorescent label
in
g of dystroph
in
and utr
2006-04-15 00:00
Figure 10.6 Proposed structure of dystroph
in
2006-04-15 00:00
Figure 10.7 Diagram summariz
in
g Lam
in
in
dystroph
in
and assoc
2006-04-15 00:00
Figure 10.8 Circuit diagram summa-riz
in
g dystroph
in
and asso
2006-04-15 00:00
Figure 10.9 Immunofluorescence label
in
g of biop-sies from th
2006-04-15 00:00
Figure 10.11 Sequence chromatograms show
in
g homozygous wt, h
2006-04-15 00:00
Figure 10.12 Sarcoglycan/sarcospan prote
in
-prote
in
in
terac-t
2006-04-15 00:00
Figure 10.13.1 Work
in
g model of muscle molecules near dystro
2006-04-15 00:00
Figure 10.13.2 Work
in
g model of muscle molecules near dystro
2006-04-15 00:00
Figure 10.14 Immunofluorescence detection of prote
in
s adheri
2006-04-15 00:00
Figure 10.15 Circuit diagrams of prote
in
s adher
in
g to wt and
«
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