Zeitschriftenartikel zum Thema „RanBP2 (Nup358)“
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Bernad, Rafael, Hella van der Velde, Maarten Fornerod und Helen Pickersgill. „Nup358/RanBP2 Attaches to the Nuclear Pore Complex via Association with Nup88 and Nup214/CAN and Plays a Supporting Role in CRM1-Mediated Nuclear Protein Export“. Molecular and Cellular Biology 24, Nr. 6 (15.03.2004): 2373–84. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.24.6.2373-2384.2004.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Qingtang, Yifan E. Wang, Mathew Truong, Kohila Mahadevan, Jingze J. Wu, Hui Zhang, Jiawei Li, Harrison W. Smith, Craig A. Smibert und Alexander F. Palazzo. „RanBP2/Nup358 enhances miRNA activity by sumoylating Argonautes“. PLOS Genetics 17, Nr. 2 (18.02.2021): e1009378. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1009378.
Der volle Inhalt der QuelleSwaminathan, Sowmya, Florian Kiendl, Roman Körner, Raffaella Lupetti, Ludger Hengst und Frauke Melchior. „RanGAP1*SUMO1 is phosphorylated at the onset of mitosis and remains associated with RanBP2 upon NPC disassembly“. Journal of Cell Biology 164, Nr. 7 (22.03.2004): 965–71. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200309126.
Der volle Inhalt der QuelleHutten, Saskia, Annette Flotho, Frauke Melchior und Ralph H. Kehlenbach. „The Nup358-RanGAP Complex Is Required for Efficient Importin α/β-dependent Nuclear Import“. Molecular Biology of the Cell 19, Nr. 5 (Mai 2008): 2300–2310. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e07-12-1279.
Der volle Inhalt der QuellePrunuske, Amy J., Jin Liu, Suzanne Elgort, Jomon Joseph, Mary Dasso und Katharine S. Ullman. „Nuclear Envelope Breakdown Is Coordinated by Both Nup358/RanBP2 and Nup153, Two Nucleoporins with Zinc Finger Modules“. Molecular Biology of the Cell 17, Nr. 2 (Februar 2006): 760–69. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-06-0485.
Der volle Inhalt der QuelleHutten, Saskia, und Ralph H. Kehlenbach. „Nup214 Is Required for CRM1-Dependent Nuclear Protein Export In Vivo“. Molecular and Cellular Biology 26, Nr. 18 (15.09.2006): 6772–85. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00342-06.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Jing, Yifan E. Wang, Alexander F. Palazzo und Qingtang Shen. „Roles of Nucleoporin RanBP2/Nup358 in Acute Necrotizing Encephalopathy Type 1 (ANE1) and Viral Infection“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 7 (24.03.2022): 3548. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23073548.
Der volle Inhalt der QuelleDi Cesare, Erica, Sara Moroni, Jessica Bartoli, Michela Damizia, Maria Giubettini, Carolin Koerner, Veronica Krenn, Andrea Musacchio und Patrizia Lavia. „Aurora B SUMOylation Is Restricted to Centromeres in Early Mitosis and Requires RANBP2“. Cells 12, Nr. 3 (19.01.2023): 372. http://dx.doi.org/10.3390/cells12030372.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jiawei, Lili Su, Jing Jiang, Yifan E. Wang, Yingying Ling, Yi Qiu, Huahui Yu et al. „RanBP2/Nup358 Mediates Sumoylation of STAT1 and Antagonizes Interferon-α-Mediated Antiviral Innate Immunity“. International Journal of Molecular Sciences 25, Nr. 1 (25.12.2023): 299. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25010299.
Der volle Inhalt der QuellePalazzo, Alexander F., Jomon Joseph, Ming Lim und Kiran T. Thakur. „Workshop on RanBP2/Nup358 and acute necrotizing encephalopathy“. Nucleus 13, Nr. 1 (29.04.2022): 154–69. http://dx.doi.org/10.1080/19491034.2022.2069071.
Der volle Inhalt der QuelleHamada, Masakazu, Anna Haeger, Karthik B. Jeganathan, Janine H. van Ree, Liviu Malureanu, Sarah Wälde, Jomon Joseph, Ralph H. Kehlenbach und Jan M. van Deursen. „Ran-dependent docking of importin-β to RanBP2/Nup358 filaments is essential for protein import and cell viability“. Journal of Cell Biology 194, Nr. 4 (22.08.2011): 597–612. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201102018.
Der volle Inhalt der QuelleWalther, Tobias C., Helen S. Pickersgill, Volker C. Cordes, Martin W. Goldberg, Terry D. Allen, Iain W. Mattaj und Maarten Fornerod. „The cytoplasmic filaments of the nuclear pore complex are dispensable for selective nuclear protein import“. Journal of Cell Biology 158, Nr. 1 (08.07.2002): 63–77. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200202088.
Der volle Inhalt der QuelleRoscioli, Emanuele, Laura Di Francesco, Alessio Bolognesi, Maria Giubettini, Serena Orlando, Amnon Harel, Maria Eugenia Schininà und Patrizia Lavia. „Importin-β negatively regulates multiple aspects of mitosis including RANGAP1 recruitment to kinetochores“. Journal of Cell Biology 196, Nr. 4 (13.02.2012): 435–50. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201109104.
Der volle Inhalt der QuelleKassube, Susanne A., Tobias Stuwe, Daniel H. Lin, C. Danielle Antonuk, Johanna Napetschnig, Günter Blobel und André Hoelz. „Crystal Structure of the N-Terminal Domain of Nup358/RanBP2“. Journal of Molecular Biology 423, Nr. 5 (November 2012): 752–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.08.026.
Der volle Inhalt der QuelleStade, Katrin, Frank Vogel, Ingrid Schwienhorst, Birgit Meusser, Corinna Volkwein, Brigitte Nentwig, R. Jürgen Dohmen und Thomas Sommer. „A Lack of SUMO Conjugation Affects cNLS-dependent Nuclear Protein Import in Yeast“. Journal of Biological Chemistry 277, Nr. 51 (18.10.2002): 49554–61. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m207991200.
Der volle Inhalt der QuelleForler, Daniel, Gwénaël Rabut, Francesca D. Ciccarelli, Andrea Herold, Thomas Köcher, Ricarda Niggeweg, Peer Bork, Jan Ellenberg und Elisa Izaurralde. „RanBP2/Nup358 Provides a Major Binding Site for NXF1-p15 Dimers at the Nuclear Pore Complex and Functions in Nuclear mRNA Export“. Molecular and Cellular Biology 24, Nr. 3 (01.02.2004): 1155–67. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.24.3.1155-1167.2004.
Der volle Inhalt der QuelleKuersten, Scott, Gert-Jan Arts, Tobias C. Walther, Ludwig Englmeier und Iain W. Mattaj. „Steady-State Nuclear Localization of Exportin-t Involves RanGTP Binding and Two Distinct Nuclear Pore Complex Interaction Domains“. Molecular and Cellular Biology 22, Nr. 16 (15.08.2002): 5708–20. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.22.16.5708-5720.2002.
Der volle Inhalt der QuelleSadasivan, Jibin, Marli Vlok, Xinying Wang, Arabinda Nayak, Raul Andino und Eric Jan. „Targeting Nup358/RanBP2 by a viral protein disrupts stress granule formation“. PLOS Pathogens 18, Nr. 12 (01.12.2022): e1010598. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1010598.
Der volle Inhalt der QuelleSaitoh, Hisato, Maryann Delli Pizzi und Jian Wang. „Perturbation of SUMOlation Enzyme Ubc9 by Distinct Domain within Nucleoporin RanBP2/Nup358“. Journal of Biological Chemistry 277, Nr. 7 (14.11.2001): 4755–63. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m104453200.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Daniel H., Stephan Zimmermann, Tobias Stuwe, Evelyn Stuwe und André Hoelz. „Structural and Functional Analysis of the C-Terminal Domain of Nup358/RanBP2“. Journal of Molecular Biology 425, Nr. 8 (April 2013): 1318–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2013.01.021.
Der volle Inhalt der QuelleSaitoh, H., C. A. Cooke, W. H. Burgess, W. C. Earnshaw und M. Dasso. „Direct and indirect association of the small GTPase ran with nuclear pore proteins and soluble transport factors: studies in Xenopus laevis egg extracts.“ Molecular Biology of the Cell 7, Nr. 9 (September 1996): 1319–34. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.7.9.1319.
Der volle Inhalt der QuelleHashizume, C., A. Kobayashi und R. W. Wong. „Down-modulation of nucleoporin RanBP2/Nup358 impaired chromosomal alignment and induced mitotic catastrophe“. Cell Death & Disease 4, Nr. 10 (Oktober 2013): e854-e854. http://dx.doi.org/10.1038/cddis.2013.370.
Der volle Inhalt der QuelleMahadevan, Kohila, Hui Zhang, Abdalla Akef, Xianying A. Cui, Serge Gueroussov, Can Cenik, Frederick P. Roth und Alexander F. Palazzo. „RanBP2/Nup358 Potentiates the Translation of a Subset of mRNAs Encoding Secretory Proteins“. PLoS Biology 11, Nr. 4 (23.04.2013): e1001545. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1001545.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yi, Michael J. Trnka, Shenheng Guan, Doyoung Kwon, Do-Hyung Kim, J. J. Chen, Peter A. Greer, A. L. Burlingame und Maria Almira Correia. „A Novel Mechanism for NF-κB-activation via IκB-aggregation: Implications for Hepatic Mallory-Denk-Body Induced Inflammation“. Molecular & Cellular Proteomics 19, Nr. 12 (10.09.2020): 1968–85. http://dx.doi.org/10.1074/mcp.ra120.002316.
Der volle Inhalt der QuelleWälde, Sarah, Ketan Thakar, Saskia Hutten, Christiane Spillner, Annegret Nath, Ulrich Rothbauer, Stefan Wiemann und Ralph H. Kehlenbach. „The Nucleoporin Nup358/RanBP2 Promotes Nuclear Import in a Cargo- and Transport Receptor-Specific Manner“. Traffic 13, Nr. 2 (21.11.2011): 218–33. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0854.2011.01302.x.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Manisha, Cara Jamieson, Michael Johnson, Mark P. Molloy und Beric R. Henderson. „Specific Armadillo Repeat Sequences Facilitate β-Catenin Nuclear Transport in Live Cells via Direct Binding to Nucleoporins Nup62, Nup153, and RanBP2/Nup358“. Journal of Biological Chemistry 287, Nr. 2 (21.11.2011): 819–31. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m111.299099.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Manisha, Cara Jamieson, Michael Johnson, Mark P. Molloy und Beric R. Henderson. „Specific Armadillo repeat sequences facilitate β-catenin nuclear transport in live cells via direct binding to nucleoporins Nup62, Nup153, and RanBP2/Nup358.“ Journal of Biological Chemistry 291, Nr. 9 (26.02.2016): 4342. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.a111.299099.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shane, Maria Lyanguzova, Ross Kaufhold, Karen M. Plevock Haase, Hangnoh Lee, Alexei Arnaoutov und Mary Dasso. „Association of RanGAP to nuclear pore complex component, RanBP2/Nup358, is required for pupal development in Drosophila“. Cell Reports 37, Nr. 13 (Dezember 2021): 110151. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2021.110151.
Der volle Inhalt der QuelleGervais, C., L. Dano, N. Perrusson, C. Hélias, E. Jeandidier, A.-C. Galoisy, A. Ittel, R. Herbrecht, K. Bilger und L. Mauvieux. „A translocation t(2;8)(q12;p11) fuses FGFR1 to a novel partner gene, RANBP2/NUP358, in a myeloproliferative/myelodysplastic neoplasm“. Leukemia 27, Nr. 5 (08.10.2012): 1186–88. http://dx.doi.org/10.1038/leu.2012.286.
Der volle Inhalt der QuelleSabri, Nafiseh, Peggy Roth, Nikos Xylourgidis, Fatemeh Sadeghifar, Jeremy Adler und Christos Samakovlis. „Distinct functions of the Drosophila Nup153 and Nup214 FG domains in nuclear protein transport“. Journal of Cell Biology 178, Nr. 4 (06.08.2007): 557–65. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200612135.
Der volle Inhalt der QuelleHofemeister, Helmut, und Peter O'Hare. „Nuclear Pore Composition and Gating in Herpes Simplex Virus-Infected Cells“. Journal of Virology 82, Nr. 17 (18.06.2008): 8392–99. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00951-08.
Der volle Inhalt der QuelleCordes, Volker C., Sonja Reidenbach, Hans-Richard Rackwitz und Werner W. Franke. „Identification of Protein p270/Tpr as a Constitutive Component of the Nuclear Pore Complex–attached Intranuclear Filaments“. Journal of Cell Biology 136, Nr. 3 (10.02.1997): 515–29. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.136.3.515.
Der volle Inhalt der QuelleOka, Masahiro, Munehiro Asally, Yoshinari Yasuda, Yutaka Ogawa, Taro Tachibana und Yoshihiro Yoneda. „The Mobile FG Nucleoporin Nup98 Is a Cofactor for Crm1-dependent Protein Export“. Molecular Biology of the Cell 21, Nr. 11 (Juni 2010): 1885–96. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e09-12-1041.
Der volle Inhalt der QuelleHaraguchi, T., T. Koujin, T. Hayakawa, T. Kaneda, C. Tsutsumi, N. Imamoto, C. Akazawa, J. Sukegawa, Y. Yoneda und Y. Hiraoka. „Live fluorescence imaging reveals early recruitment of emerin, LBR, RanBP2, and Nup153 to reforming functional nuclear envelopes“. Journal of Cell Science 113, Nr. 5 (01.03.2000): 779–94. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.5.779.
Der volle Inhalt der QuelleLévesque, Lyne, Yeou-Cherng Bor, Leah H. Matzat, Li Jin, Stephen Berberoglu, David Rekosh, Marie-Louise Hammarskjöld und Bryce M. Paschal. „Mutations in Tap Uncouple RNA Export Activity from Translocation through the Nuclear Pore Complex“. Molecular Biology of the Cell 17, Nr. 2 (Februar 2006): 931–43. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e04-07-0634.
Der volle Inhalt der QuelleDe Keersmaecker, Kim, Rafael Bernad, Cedric Folens, Nicole Mentens, Peter Marynen, Maarten Fornerod und Jan Cools. „Oncogenic Properties of the T-ALL Associated EML1-ABL1 and NUP214-ABL1 Fusion Proteins.“ Blood 108, Nr. 11 (16.11.2006): 1830. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v108.11.1830.1830.
Der volle Inhalt der QuelleOgawa, Yuki, und Matthew N. Rasband. „Endogenously expressed Ranbp2 is not at the axon initial segment“. Journal of Cell Science 134, Nr. 6 (11.03.2021). http://dx.doi.org/10.1242/jcs.256180.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yujiao, Zhiguo Yang, Chen-si Zhao, Zhihui Xiao, Yu Gong, Yun-Yi Li, Yiqi Chen et al. „T-cell receptor (TCR) signaling promotes the assembly of RanBP2/RanGAP1-SUMO1/Ubc9 nuclear pore subcomplex via PKC-θ-mediated phosphorylation of RanGAP1“. eLife 10 (10.06.2021). http://dx.doi.org/10.7554/elife.67123.
Der volle Inhalt der QuelleDesgraupes, Sophie, Lucie Etienne und Nathalie J. Arhel. „RANBP2 Evolution and Human Disease“. FEBS Letters, 05.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/1873-3468.14749.
Der volle Inhalt der QuelleDeursen, Jan M., Meelad Dawlaty, Karthik Jeganathan und Malureanu Liviu. „RanBP2/Nup358 is required for Topoisomerase II/alpha‐mediated DNA decatenation, proper chromosome segregation and tumor suppression“. FASEB Journal 21, Nr. 5 (April 2007). http://dx.doi.org/10.1096/fasebj.21.5.a210.
Der volle Inhalt der QuelleIzumi, Rumiko, Kensuke Ikeda, Tetsuya Niihori, Naoki Suzuki, Matsuyuki Shirota, Ryo Funayama, Keiko Nakayama et al. „Nuclear pore pathology underlying multisystem proteinopathy type 3‐related inclusion body myopathy“. Annals of Clinical and Translational Neurology, 29.12.2023. http://dx.doi.org/10.1002/acn3.51977.
Der volle Inhalt der QuelleKane, Melissa, Stephanie V. Rebensburg, Matthew A. Takata, Trinity M. Zang, Masahiro Yamashita, Mamuka Kvaratskhelia und Paul D. Bieniasz. „Nuclear pore heterogeneity influences HIV-1 infection and the antiviral activity of MX2“. eLife 7 (07.08.2018). http://dx.doi.org/10.7554/elife.35738.
Der volle Inhalt der QuelleLing, Yue-Huan, Hao Wang, Mei-Qing Han, Di Wang, Yi-Xiang Hu, Kun Zhou und Yan Li. „Nucleoporin 85 interacts with influenza A virus PB1 and PB2 to promote its replication by facilitating nuclear import of ribonucleoprotein“. Frontiers in Microbiology 13 (16.08.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2022.895779.
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