Michel B (2005. július 1.). „After 30 years of study, the bacterial SOS response still surprises us”. PLOS Biology3 (7), e255. o. DOI:10.1371/journal.pbio.0030255. PMID16000023.
Radman (1975). „Phenomenology of an inducible mutagenic DNA repair pathway in Escherichia coli: SOS repair hypothesis”. Basic Life Sciences5A, 355–367. o. DOI:10.1007/978-1-4684-2895-7_48. PMID1103845.
Cirz (2005. június 1.). „Inhibition of mutation and combating the evolution of antibiotic resistance”. PLOS Biology3 (6), e176. o. DOI:10.1371/journal.pbio.0030176. PMID15869329.
Lee (2005. július 1.). „A molecular target for suppression of the evolution of antibiotic resistance: Inhibition of the Escherichia coli RecA Protein by N6-(1-Naphthyl)-ADP”. Journal of Medicinal Chemistry48 (17), 5408–5411. o. DOI:10.1021/jm050113z. PMID16107138.
Michel B (2005. július 1.). „After 30 years of study, the bacterial SOS response still surprises us”. PLOS Biology3 (7), e255. o. DOI:10.1371/journal.pbio.0030255. PMID16000023.
Radman (1975). „Phenomenology of an inducible mutagenic DNA repair pathway in Escherichia coli: SOS repair hypothesis”. Basic Life Sciences5A, 355–367. o. DOI:10.1007/978-1-4684-2895-7_48. PMID1103845.
Cirz (2005. június 1.). „Inhibition of mutation and combating the evolution of antibiotic resistance”. PLOS Biology3 (6), e176. o. DOI:10.1371/journal.pbio.0030176. PMID15869329.
Lee (2005. július 1.). „A molecular target for suppression of the evolution of antibiotic resistance: Inhibition of the Escherichia coli RecA Protein by N6-(1-Naphthyl)-ADP”. Journal of Medicinal Chemistry48 (17), 5408–5411. o. DOI:10.1021/jm050113z. PMID16107138.
u-szeged.hu
hefop.u-szeged.hu
Repair. www.hefop.u-szeged.hu. [2021. április 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. április 27.)
web.archive.org
Repair. www.hefop.u-szeged.hu. [2021. április 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. április 27.)