1 |
Neirynck P., Schimer J., Jonkheijm P., Milroy L. G., Cigler P., Brunsveld L., J. Mater. Chem. B, 2015, 3(4), 539—545
|
2 |
Beshara C. S., Jones C. E., Daze K. D., Lilgert B. J., Hof F., ChemBioChem, 2010, 11(1), 63—66
|
3 |
Hou C. X., Huang Z. P, , Fang Y., Liu J. Q., Org. Biomol. Chem., 2017, 15(20), 4272—4281
|
4 |
van Dun S., Ottmann C., Milroy L. G., Brunsveld L., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(40), 13960—13968
|
5 |
Ma Y. L., Sun C., Li Z., Wang Z., Wei J., Cheng Q., Zheng L. S., Chang X. Y., Li K., Wang R., Jiang W., CCS Chemistry, 2022, 4(6), 1977—1989
|
6 |
Pieters B. J. G. E., van Eldijk M. B., Nolte R. J. M., Mecinović J., Chem. Soc. Rev., 2016, 45(1), 24—39
|
7 |
Zhang Y. M., Liu J. H., Yu Q. L., Wen X., Liu Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(31), 10553—10557
|
8 |
Cao W. B., Qin X. W., Wang Y., Dai Z., Dai X. Y., Wang H. Y., Xuan W. M., Zhang Y. M., Liu Y., Liu T., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(20), 11196—11200
|
9 |
Schreiber C. L., Smith B. D., Nat. Rev. Chem., 2019, 3(6), 393—400
|
10 |
Uhlenheuer D. A., Petkau K., Brunsveld L., Chem. Soc. Rev., 2010, 39(8), 2817—2826
|
11 |
Smith A. A. A., Maikawa C. L., Roth G. A., Appel E. A., Org. Biomol. Chem., 2020, 18(23), 4371—4375
|
12 |
Ekkebus R., van Kasteren S. I., Kulathu Y., Scholten A., Berlin I., Geurink P. P., de Jong A., Goerdayal S., Neefjes J., Heck A. J. R., Komander D., Ovaa H., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135(8), 2867—2870
|
13 |
Maikawa C. L., Smith A. A. A., Zou L., Roth G. A., Gale E. C., Stapleton L. M., Baker S. W., Mann J. L., Yu A. C., Correa S., Grosskopf A. K., Liong C. S., Meis C. M., Chan D., Troxell M., Maahs D. M., Buckingham B. A., Webber M. J., Appel E. A., Nat. Biomed. Eng., 2020, 4(5), 507—517
|
14 |
Assaf K. I., Alnajjar M. A., Nau W. M., Chem. Commun., 2018, 54(14), 1734—1737
|
15 |
Biedermann F., Rauwald U., Zayed J. M., Scherman O. A., Chem. Sci., 2011, 2(2), 279—286
|
16 |
Uhlenheuer D. A., Young J. F., Nguyen H. D., Scheepstra M., Brunsveld L., Chem. Commun., 2011, 47(24), 6798—6800
|
17 |
Liu C. C., Schultz P. G., Annu. Rev. Biochem., 2010, 79, 413—444
|
18 |
Luo X. Z., Fu G. S., Wang R. S. E., Zhu X. Y., Zambaldo C., Liu R. H., Liu T., Lyu X. X., Du J. T., Xuan W. M., Yao A. Z., Reed S. A., Kang M. C., Zhang Y. H., Guo H., Huang C. H., Yang P. Y., Wilson I. A., Schultz P. G., Wang F., Nat. Chem. Biol., 2017, 13(8), 845—849
|
19 |
Tang H. T., Dai Z., Qin X. W., Cai W. K., Hu L. M., Huang Y. J., Cao W. B., Yang F., Wang C., Liu T., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(41), 13253—13259
|
20 |
Ling X. Y., Chen H. Q., Zheng W., Chang L. Y., Wang Y., Liu T., Chinese Chem. Lett., 2020, 31(1), 163—166
|
21 |
Spicer C. D., Triemer T., Davis B. G., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134(2), 800—803
|
22 |
Davis L., Chin J. W., Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 2012, 13(3), 168—182
|
23 |
Gao Z. H., Gouverneur V., Davis B. G., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135(37), 13612—13615
|
24 |
Li J., Lin S. X., Wang J., Jia S., Yang M. Y., Hao Z. Y., Zhang X. Y., Chen P. R., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135(19), 7330—7338
|
25 |
Dumas A., Spicer C. D., Gao Z. H., Takehana T., Lin Y. Y. A., Yasukohchi T., Davis B. G., Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(14), 3916—3921
|
26 |
Dai Z., Tan L., Su Y., Zhao K., Tian Y., Liu Y., Liu T., Chinese Chem. Lett., 2024, 35(5), 109121
|
27 |
Spicer C. D., Davis B. G., Nat. Commun., 2014, 5, 4740
|
28 |
Rösner D., Schneider T., Schneider D., Scheffner M., Marx A., Nat. Protoc., 2015, 10(10), 1594—1611
|
29 |
Wang Y., Zhang J. M., Han B. Y., Tan L. Z., Cai W. K., Li Y. X., Su Y. Y., Yu Y. T., Wang X., Duan X. J., Wang H. Y., Shi X. M., Wang J., Yang X., Liu T., Nat. Commun., 2023, 14(1), 974
|
30 |
Jang H. S., Jana S., Blizzard R. J., Meeuwsen J. C., Mehl R. A., J. Am. Chem. Soc., 2020, 142(16), 7245—7249
|
31 |
Li N., Lim R. K., Edwardraja S., Lin Q., J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(39), 15316—15319
|