Zeitschriftenartikel zum Thema „Meiosis transition“
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Soygur, B., R. G. Jaszczak, A. Fries, D. H. Nguyen, S. Malki, G. Hu, N. Demir, R. Arora und D. J. Laird. „Intercellular bridges coordinate the transition from pluripotency to meiosis in mouse fetal oocytes“. Science Advances 7, Nr. 15 (April 2021): eabc6747. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abc6747.
Der volle Inhalt der QuelleCairo, Albert, Anna Vargova, Neha Shukla, Claudio Capitao, Pavlina Mikulkova, Sona Valuchova, Jana Pecinkova, Petra Bulankova und Karel Riha. „Meiotic exit in Arabidopsis is driven by P-body–mediated inhibition of translation“. Science 377, Nr. 6606 (05.08.2022): 629–34. http://dx.doi.org/10.1126/science.abo0904.
Der volle Inhalt der QuelleHayashi, Aki, Haruhiko Asakawa, Tokuko Haraguchi und Yasushi Hiraoka. „Reconstruction of the Kinetochore during Meiosis in Fission Yeast Schizosaccharomyces pombe“. Molecular Biology of the Cell 17, Nr. 12 (Dezember 2006): 5173–84. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e06-05-0388.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xingxia, Ming Li, Xiaohua Jiang, Hui Ma, Suixing Fan, Yang Li, Changping Yu et al. „Nuclear translocation of MTL5 from cytoplasm requires its direct interaction with LIN9 and is essential for male meiosis and fertility“. PLOS Genetics 17, Nr. 8 (13.08.2021): e1009753. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1009753.
Der volle Inhalt der QuelleBogdanov, Yuri. „Why is meiosis different from mitosis“. Priroda, Nr. 11 (2024): 18. https://doi.org/10.7868/s0032874x24110021.
Der volle Inhalt der QuelleLeMaire-Adkins, Renée, Kristi Radke und Patricia A. Hunt. „Lack of Checkpoint Control at the Metaphase/Anaphase Transition: A Mechanism of Meiotic Nondisjunction in Mammalian Females“. Journal of Cell Biology 139, Nr. 7 (29.12.1997): 1611–19. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.139.7.1611.
Der volle Inhalt der QuelleLin, T. Y., S. Viswanathan, C. Wood, P. G. Wilson, N. Wolf und M. T. Fuller. „Coordinate developmental control of the meiotic cell cycle and spermatid differentiation in Drosophila males“. Development 122, Nr. 4 (01.04.1996): 1331–41. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.4.1331.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Yongjuan, N. Adrian Leu, Jun Ma, Lukáš Chmátal, Gordon Ruthel, Jordana C. Bloom, Michael A. Lampson, John C. Schimenti, Mengcheng Luo und P. Jeremy Wang. „SKP1 drives the prophase I to metaphase I transition during male meiosis“. Science Advances 6, Nr. 13 (März 2020): eaaz2129. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz2129.
Der volle Inhalt der QuelleFarini, Donatella, und Massimo De Felici. „The Beginning of Meiosis in Mammalian Female Germ Cells: A Never-Ending Story of Intrinsic and Extrinsic Factors“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 20 (20.10.2022): 12571. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232012571.
Der volle Inhalt der QuelleHiraoka, Daisaku, Enako Hosoda, Kazuyoshi Chiba und Takeo Kishimoto. „SGK phosphorylates Cdc25 and Myt1 to trigger cyclin B–Cdk1 activation at the meiotic G2/M transition“. Journal of Cell Biology 218, Nr. 11 (19.09.2019): 3597–611. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201812122.
Der volle Inhalt der QuelleClandinin, T. R., und P. E. Mains. „Genetic studies of mei-1 gene activity during the transition from meiosis to mitosis in Caenorhabditis elegans.“ Genetics 134, Nr. 1 (01.05.1993): 199–210. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/134.1.199.
Der volle Inhalt der QuelleZickler, D., und N. Kleckner. „THE LEPTOTENE-ZYGOTENE TRANSITION OF MEIOSIS“. Annual Review of Genetics 32, Nr. 1 (Dezember 1998): 619–97. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.genet.32.1.619.
Der volle Inhalt der QuelleKeating, Leonor, Sandra A. Touati und Katja Wassmann. „A PP2A-B56—Centered View on Metaphase-to-Anaphase Transition in Mouse Oocyte Meiosis I“. Cells 9, Nr. 2 (07.02.2020): 390. http://dx.doi.org/10.3390/cells9020390.
Der volle Inhalt der QuelleGomes, José-Eduardo, Nicolas Tavernier, Bénédicte Richaudeau, Etienne Formstecher, Thomas Boulin, Paul E. Mains, Julien Dumont und Lionel Pintard. „Microtubule severing by the katanin complex is activated by PPFR-1–dependent MEI-1 dephosphorylation“. Journal of Cell Biology 202, Nr. 3 (05.08.2013): 431–39. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201304174.
Der volle Inhalt der QuelleBorgers, Mareike, Martin Wolter, Anna Hentrich, Martin Bergmann, Angelika Stammler und Lutz Konrad. „Role of compensatory meiosis mechanisms in human spermatogenesis“. REPRODUCTION 148, Nr. 3 (September 2014): 315–20. http://dx.doi.org/10.1530/rep-14-0279.
Der volle Inhalt der QuelleSusor, Andrej, Zdenka Ellederova, Lucie Jelinkova, Petr Halada, Daniel Kavan, Michal Kubelka und Hana Kovarova. „Proteomic analysis of porcine oocytes during in vitro maturation reveals essential role for the ubiquitin C-terminal hydrolase-L1“. Reproduction 134, Nr. 4 (Oktober 2007): 559–68. http://dx.doi.org/10.1530/rep-07-0079.
Der volle Inhalt der QuelleMoore, Daniel P., Andrea W. Page, Tracy Tzu-Ling Tang, Anne W. Kerrebrock und Terry L. Orr-Weaver. „The Cohesion Protein MEI-S332 Localizes to Condensed Meiotic and Mitotic Centromeres until Sister Chromatids Separate“. Journal of Cell Biology 140, Nr. 5 (09.03.1998): 1003–12. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.140.5.1003.
Der volle Inhalt der QuelleKadyk, L. C., und J. Kimble. „Genetic regulation of entry into meiosis in Caenorhabditis elegans“. Development 125, Nr. 10 (15.05.1998): 1803–13. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.10.1803.
Der volle Inhalt der QuelleFox, Colette, Juan Zou, Juri Rappsilber und Adele L. Marston. „Cdc14 phosphatase directs centrosome re-duplication at the meiosis I to meiosis II transition in budding yeast“. Wellcome Open Research 2 (05.01.2017): 2. http://dx.doi.org/10.12688/wellcomeopenres.10507.1.
Der volle Inhalt der QuelleFox, Colette, Juan Zou, Juri Rappsilber und Adele L. Marston. „Cdc14 phosphatase directs centrosome re-duplication at the meiosis I to meiosis II transition in budding yeast“. Wellcome Open Research 2 (21.02.2017): 2. http://dx.doi.org/10.12688/wellcomeopenres.10507.2.
Der volle Inhalt der QuelleEndo, Tsutomu, Maria M. Mikedis, Peter K. Nicholls, David C. Page und Dirk G. de Rooij. „Retinoic Acid and Germ Cell Development in the Ovary and Testis“. Biomolecules 9, Nr. 12 (24.11.2019): 775. http://dx.doi.org/10.3390/biom9120775.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yufei, Leyun Wang, Linlin Zhang, Zhengquan He, Guihai Feng, Hao Sun, Jiaqiang Wang et al. „Cyclin B3 is required for metaphase to anaphase transition in oocyte meiosis I“. Journal of Cell Biology 218, Nr. 5 (15.02.2019): 1553–63. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201808088.
Der volle Inhalt der QuelleTerret, M. Emilie, Katja Wassmann, Irene Waizenegger, Bernard Maro, Jan-Michael Peters und Marie-Hélène Verlhac. „The Meiosis I-to-Meiosis II Transition in Mouse Oocytes Requires Separase Activity“. Current Biology 13, Nr. 20 (Oktober 2003): 1797–802. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2003.09.032.
Der volle Inhalt der QuelleCapitao, Claudio, Sorin Tanasa, Jaroslav Fulnecek, Vivek K. Raxwal, Svetlana Akimcheva, Petra Bulankova, Pavlina Mikulkova et al. „A CENH3 mutation promotes meiotic exit and restores fertility in SMG7-deficient Arabidopsis“. PLOS Genetics 17, Nr. 9 (30.09.2021): e1009779. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1009779.
Der volle Inhalt der QuelleCourtois, Aurélien, Melina Schuh, Jan Ellenberg und Takashi Hiiragi. „The transition from meiotic to mitotic spindle assembly is gradual during early mammalian development“. Journal of Cell Biology 198, Nr. 3 (30.07.2012): 357–70. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201202135.
Der volle Inhalt der QuelleXu, L., M. Ajimura, R. Padmore, C. Klein und N. Kleckner. „NDT80, a meiosis-specific gene required for exit from pachytene in Saccharomyces cerevisiae.“ Molecular and Cellular Biology 15, Nr. 12 (Dezember 1995): 6572–81. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.15.12.6572.
Der volle Inhalt der QuelleGonzález-Arranz, Sara, Isabel Acosta, Jesús A. Carballo, Beatriz Santos und Pedro A. San-Segundo. „The N-Terminal Region of the Polo Kinase Cdc5 Is Required for Downregulation of the Meiotic Recombination Checkpoint“. Cells 10, Nr. 10 (27.09.2021): 2561. http://dx.doi.org/10.3390/cells10102561.
Der volle Inhalt der QuelleTung, Jeffrey J., und Peter K. Jackson. „Emi1 Class of Proteins Regulate Entry into Meiosis and the Meiosis I to Meiosis II Transition in Xenopus Oocytes“. Cell Cycle 4, Nr. 3 (Februar 2005): 478–82. http://dx.doi.org/10.4161/cc.4.3.1532.
Der volle Inhalt der QuelleMeneau, Ferdinand, Aude Dupré, Catherine Jessus und Enrico Maria Daldello. „Translational Control of Xenopus Oocyte Meiosis: Toward the Genomic Era“. Cells 9, Nr. 6 (19.06.2020): 1502. http://dx.doi.org/10.3390/cells9061502.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Wanli, Judy Qiju Wu, Yanxiang Guo, David V. Hansen, Jennifer A. Perry, Christopher D. Freel, Leta Nutt, Peter K. Jackson und Sally Kornbluth. „Cdc2 and Mos Regulate Emi2 Stability to Promote the Meiosis I–Meiosis II Transition“. Molecular Biology of the Cell 19, Nr. 8 (August 2008): 3536–43. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e08-04-0417.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jibak, Takashi Miyano und Robert M. Moor. „Localisation of phosphorylated MAP kinase during the transition from meiosis I to meiosis II in pig oocytes“. Zygote 8, Nr. 2 (Mai 2000): 119–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0967199400000897.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qing-Hua, Wai Shan Yuen, Deepak Adhikari, Jennifer A. Flegg, Greg FitzHarris, Marco Conti, Piotr Sicinski, Ibtissem Nabti, Petros Marangos und John Carroll. „Cyclin A2 modulates kinetochore–microtubule attachment in meiosis II“. Journal of Cell Biology 216, Nr. 10 (17.08.2017): 3133–43. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201607111.
Der volle Inhalt der Quelled'Erfurth, Isabelle, Laurence Cromer, Sylvie Jolivet, Chloé Girard, Christine Horlow, Yujin Sun, Jennifer P. C. To, Luke E. Berchowitz, Gregory P. Copenhaver und Raphael Mercier. „The CYCLIN-A CYCA1;2/TAM Is Required for the Meiosis I to Meiosis II Transition and Cooperates with OSD1 for the Prophase to First Meiotic Division Transition“. PLoS Genetics 6, Nr. 6 (17.06.2010): e1000989. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1000989.
Der volle Inhalt der QuelleGolubovskaya, Inna N., Lisa C. Harper, Wojciech P. Pawlowski, Denise Schichnes und W. Zacheus Cande. „Thepam1Gene Is Required for Meiotic Bouquet Formation and Efficient Homologous Synapsis in Maize (Zea maysL.)“. Genetics 162, Nr. 4 (01.12.2002): 1979–93. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/162.4.1979.
Der volle Inhalt der QuelleTurner, J. E., C. G. Minkoff, K. H. Martin, R. Misra und K. I. Swenson. „Oocyte activation and passage through the metaphase/anaphase transition of the meiotic cell cycle is blocked in clams by inhibitors of HMG-CoA reductase activity.“ Journal of Cell Biology 128, Nr. 6 (15.03.1995): 1145–62. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.128.6.1145.
Der volle Inhalt der QuelleOhe, Munemichi, Daigo Inoue, Yoshinori Kanemori und Noriyuki Sagata. „Erp1/Emi2 is essential for the meiosis I to meiosis II transition in Xenopus oocytes“. Developmental Biology 303, Nr. 1 (März 2007): 157–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2006.10.044.
Der volle Inhalt der QuelleAlonso-Ramos, Paula, und Jesús A. Carballo. „Decoding the Nucleolar Role in Meiotic Recombination and Cell Cycle Control: Insights into Cdc14 Function“. International Journal of Molecular Sciences 25, Nr. 23 (29.11.2024): 12861. http://dx.doi.org/10.3390/ijms252312861.
Der volle Inhalt der QuelleKolarov, A. „Prostaglandin F2A Disturbs Oogenesis by Causing Meiotic Spindle Damage“. Acta Medica Bulgarica 51, Nr. 4 (23.11.2024): 47–51. http://dx.doi.org/10.2478/amb-2024-0077.
Der volle Inhalt der QuelleTadros, Wael, Simon A. Houston, Arash Bashirullah, Ramona L. Cooperstock, Jennifer L. Semotok, Bruce H. Reed und Howard D. Lipshitz. „Regulation of Maternal Transcript Destabilization During Egg Activation in Drosophila“. Genetics 164, Nr. 3 (01.07.2003): 989–1001. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/164.3.989.
Der volle Inhalt der QuelleBickel, Sharon E., Dudley W. Wyman und Terry L. Orr-Weaver. „Mutational Analysis of the Drosophila Sister-Chromatid Cohesion Protein ORD and Its Role in the Maintenance of Centromeric Cohesion“. Genetics 146, Nr. 4 (01.08.1997): 1319–31. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/146.4.1319.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ping, Hui Jin und Hong-Guo Yu. „Condensin suppresses recombination and regulates double-strand break processing at the repetitive ribosomal DNA array to ensure proper chromosome segregation during meiosis in budding yeast“. Molecular Biology of the Cell 25, Nr. 19 (Oktober 2014): 2934–47. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e14-05-0957.
Der volle Inhalt der QuelleTarsounas, M., R. E. Pearlman und P. B. Moens. „Meiotic activation of rat pachytene spermatocytes with okadaic acid: the behaviour of synaptonemal complex components SYN1/SCP1 and COR1/SCP3“. Journal of Cell Science 112, Nr. 4 (15.02.1999): 423–34. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.112.4.423.
Der volle Inhalt der QuelleGolden, Andy, Penny L. Sadler, Matthew R. Wallenfang, Jill M. Schumacher, Danielle R. Hamill, Gayle Bates, Bruce Bowerman, Geraldine Seydoux und Diane C. Shakes. „Metaphase to Anaphase (mat) Transition–Defective Mutants inCaenorhabditis elegans“. Journal of Cell Biology 151, Nr. 7 (25.12.2000): 1469–82. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.151.7.1469.
Der volle Inhalt der QuelleNabti, Ibtissem, Petros Marangos, Jenny Bormann, Nobuaki R. Kudo und John Carroll. „Dual-mode regulation of the APC/C by CDK1 and MAPK controls meiosis I progression and fidelity“. Journal of Cell Biology 204, Nr. 6 (17.03.2014): 891–900. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201305049.
Der volle Inhalt der QuelleKarasu, Mehmet E., Nora Bouftas, Scott Keeney und Katja Wassmann. „Cyclin B3 promotes anaphase I onset in oocyte meiosis“. Journal of Cell Biology 218, Nr. 4 (05.02.2019): 1265–81. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201808091.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Hua, Ruizhen Li, Chunqi Ma, Eric Chen und X. Johné Liu. „Xenopus oocyte meiosis lacks spindle assembly checkpoint control“. Journal of Cell Biology 201, Nr. 2 (08.04.2013): 191–200. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201211041.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Chunqi, Cathy Cummings und X. Johné Liu. „Biphasic Activation of Aurora-A Kinase during the Meiosis I- Meiosis II Transition in Xenopus Oocytes“. Molecular and Cellular Biology 23, Nr. 5 (01.03.2003): 1703–16. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.23.5.1703-1716.2003.
Der volle Inhalt der QuellePerez, Laurent H., Celia Antonio, Stéphane Flament, Isabelle Vernos und Angel R. Nebreda. „Xkid chromokinesin is required for the meiosis I to meiosis II transition in Xenopus laevis oocytes“. Nature Cell Biology 4, Nr. 10 (23.09.2002): 737–42. http://dx.doi.org/10.1038/ncb850.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jibak, Takashi Miyano, Yanfeng Dai, Peter Wooding, Tim J. Yen und Robert M. Moor. „Specific regulation of CENP-E and kinetochores during meiosis I/meiosis II transition in pig oocytes“. Molecular Reproduction and Development 56, Nr. 1 (Mai 2000): 51–62. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1098-2795(200005)56:1<51::aid-mrd7>3.0.co;2-n.
Der volle Inhalt der QuelleFuruta, Tokiko, Simon Tuck, Jay Kirchner, Bryan Koch, Roy Auty, Risa Kitagawa, Ann M. Rose und David Greenstein. „EMB-30: An APC4 Homologue Required for Metaphase-to-Anaphase Transitions during Meiosis and Mitosis in Caenorhabditis elegans“. Molecular Biology of the Cell 11, Nr. 4 (April 2000): 1401–19. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.11.4.1401.
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