Artículos de revistas sobre el tema "Eukaryotes"
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Hofstatter, Paulo G., Alexander K. Tice, Seungho Kang, Matthew W. Brown y Daniel J. G. Lahr. "Evolution of bacterial recombinase A ( recA ) in eukaryotes explained by addition of genomic data of key microbial lineages". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 283, n.º 1840 (12 de octubre de 2016): 20161453. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2016.1453.
Texto completoLiapounova, Natalia A., Vladimir Hampl, Paul M. K. Gordon, Christoph W. Sensen, Lashitew Gedamu y Joel B. Dacks. "Reconstructing the Mosaic Glycolytic Pathway of the Anaerobic Eukaryote Monocercomonoides". Eukaryotic Cell 5, n.º 12 (27 de octubre de 2006): 2138–46. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00258-06.
Texto completoPorter, Susannah M. y Leigh Anne Riedman. "Frameworks for Interpreting the Early Fossil Record of Eukaryotes". Annual Review of Microbiology 77, n.º 1 (15 de septiembre de 2023): 173–91. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-micro-032421-113254.
Texto completoField, Mark C. y Michael P. Rout. "Pore timing: the evolutionary origins of the nucleus and nuclear pore complex". F1000Research 8 (3 de abril de 2019): 369. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.16402.1.
Texto completoZhao, Biying y Feizhou Chen. "Genetic Diversity of Microbial Eukaryotes in the Pelagic and Littoral Zones of Lake Taihu, China". E3S Web of Conferences 118 (2019): 03039. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201911803039.
Texto completoPorter, Susannah M., Heda Agić y Leigh Anne Riedman. "Anoxic ecosystems and early eukaryotes". Emerging Topics in Life Sciences 2, n.º 2 (13 de julio de 2018): 299–309. http://dx.doi.org/10.1042/etls20170162.
Texto completoBrueckner, Julia y William F. Martin. "Bacterial Genes Outnumber Archaeal Genes in Eukaryotic Genomes". Genome Biology and Evolution 12, n.º 4 (6 de marzo de 2020): 282–92. http://dx.doi.org/10.1093/gbe/evaa047.
Texto completoMartin, William F., Sriram Garg y Verena Zimorski. "Endosymbiotic theories for eukaryote origin". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370, n.º 1678 (26 de septiembre de 2015): 20140330. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0330.
Texto completoVillarreal, Luis P. y Victor R. DeFilippis. "A Hypothesis for DNA Viruses as the Origin of Eukaryotic Replication Proteins". Journal of Virology 74, n.º 15 (1 de agosto de 2000): 7079–84. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.74.15.7079-7084.2000.
Texto completoRoger, Andrew J. y Laura A. Hug. "The origin and diversification of eukaryotes: problems with molecular phylogenetics and molecular clock estimation". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 361, n.º 1470 (8 de mayo de 2006): 1039–54. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2006.1845.
Texto completoChiyomaru, Katsumi y Kazuhiro Takemoto. "Revisiting the hypothesis of an energetic barrier to genome complexity between eukaryotes and prokaryotes". Royal Society Open Science 7, n.º 2 (febrero de 2020): 191859. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.191859.
Texto completoCavalier-Smith, Thomas. "Kingdoms Protozoa and Chromista and the eozoan root of the eukaryotic tree". Biology Letters 6, n.º 3 (23 de diciembre de 2009): 342–45. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2009.0948.
Texto completoSanti, I., P. Kasapidis, S. Psarra, G. Assimakopoulou, A. Pavlidou, M. Protopapa, A. Tsiola, C. Zeri y P. Pitta. "Composition and distribution patterns of eukaryotic microbial plankton in the ultra-oligotrophic Eastern Mediterranean Sea". Aquatic Microbial Ecology 84 (4 de junio de 2020): 155–73. http://dx.doi.org/10.3354/ame01933.
Texto completoBerney, Cédric y Jan Pawlowski. "A molecular time-scale for eukaryote evolution recalibrated with the continuous microfossil record". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273, n.º 1596 (20 de abril de 2006): 1867–72. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2006.3537.
Texto completoElkhaligy, Heidy, Christian A. Balbin y Jessica Siltberg-Liberles. "Comparative Analysis of Structural Features in SLiMs from Eukaryotes, Bacteria, and Viruses with Importance for Host-Pathogen Interactions". Pathogens 11, n.º 5 (15 de mayo de 2022): 583. http://dx.doi.org/10.3390/pathogens11050583.
Texto completoKoonin, Eugene V. "Origin of eukaryotes from within archaea, archaeal eukaryome and bursts of gene gain: eukaryogenesis just made easier?" Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370, n.º 1678 (26 de septiembre de 2015): 20140333. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0333.
Texto completoHoshino, Yosuke y Eric A. Gaucher. "Evolution of bacterial steroid biosynthesis and its impact on eukaryogenesis". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, n.º 25 (15 de junio de 2021): e2101276118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2101276118.
Texto completoPorter, Susannah M. "Insights into eukaryogenesis from the fossil record". Interface Focus 10, n.º 4 (12 de junio de 2020): 20190105. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2019.0105.
Texto completoHernández, Greco, Christopher G. Proud, Thomas Preiss y Armen Parsyan. "On the Diversification of the Translation Apparatus across Eukaryotes". Comparative and Functional Genomics 2012 (2012): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2012/256848.
Texto completoMartijn, Joran y Thijs J. G. Ettema. "From archaeon to eukaryote: the evolutionary dark ages of the eukaryotic cell". Biochemical Society Transactions 41, n.º 1 (29 de enero de 2013): 451–57. http://dx.doi.org/10.1042/bst20120292.
Texto completoStairs, Courtney W., Jennah E. Sharamshi, Daniel Tamarit, Laura Eme, Steffen L. Jørgensen, Anja Spang y Thijs J. G. Ettema. "Chlamydial contribution to anaerobic metabolism during eukaryotic evolution". Science Advances 6, n.º 35 (agosto de 2020): eabb7258. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb7258.
Texto completoEmery-Corbin, Samantha J., Joshua J. Hamey, Brendan R. E. Ansell, Balu Balan, Swapnil Tichkule, Andreas J. Stroehlein, Crystal Cooper et al. "Eukaryote-Conserved Methylarginine Is Absent in Diplomonads and Functionally Compensated in Giardia". Molecular Biology and Evolution 37, n.º 12 (23 de julio de 2020): 3525–49. http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msaa186.
Texto completoKu, Chuan y Arnau Sebé-Pedrós. "Using single-cell transcriptomics to understand functional states and interactions in microbial eukaryotes". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 374, n.º 1786 (7 de octubre de 2019): 20190098. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0098.
Texto completoBreton, Sophie y Donald T. Stewart. "Atypical mitochondrial inheritance patterns in eukaryotes". Genome 58, n.º 10 (octubre de 2015): 423–31. http://dx.doi.org/10.1139/gen-2015-0090.
Texto completoKu, Chuan, Shijulal Nelson-Sathi, Mayo Roettger, Sriram Garg, Einat Hazkani-Covo y William F. Martin. "Endosymbiotic gene transfer from prokaryotic pangenomes: Inherited chimerism in eukaryotes". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.º 33 (2 de marzo de 2015): 10139–46. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1421385112.
Texto completode Silva, D. M., C. C. Askwith y J. Kaplan. "Molecular mechanisms of iron uptake in eukaryotes". Physiological Reviews 76, n.º 1 (1 de enero de 1996): 31–47. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.1996.76.1.31.
Texto completoKim, Sang-Wan, Shinya Fushinobu, Shengmin Zhou, Takayoshi Wakagi y Hirofumi Shoun. "Eukaryotic nirK Genes Encoding Copper-Containing Nitrite Reductase: Originating from the Protomitochondrion?" Applied and Environmental Microbiology 75, n.º 9 (6 de marzo de 2009): 2652–58. http://dx.doi.org/10.1128/aem.02536-08.
Texto completoJavaux, Emmanuelle J. y Andrew H. Knoll. "Micropaleontology of the lower Mesoproterozoic Roper Group, Australia, and implications for early eukaryotic evolution". Journal of Paleontology 91, n.º 2 (22 de diciembre de 2016): 199–229. http://dx.doi.org/10.1017/jpa.2016.124.
Texto completoHiregange, Disha-Gajanan, Andre Rivalta, Tanaya Bose, Elinor Breiner-Goldstein, Sarit Samiya, Giuseppe Cimicata, Liudmila Kulakova et al. "Cryo-EM structure of the ancient eukaryotic ribosome from the human parasite Giardia lamblia". Nucleic Acids Research 50, n.º 3 (31 de enero de 2022): 1770–82. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkac046.
Texto completoCavalier-Smith, Thomas y Ema E.-Yung Chao. "Multidomain ribosomal protein trees and the planctobacterial origin of neomura (eukaryotes, archaebacteria)". Protoplasma 257, n.º 3 (3 de enero de 2020): 621–753. http://dx.doi.org/10.1007/s00709-019-01442-7.
Texto completoWhitaker, John W., Glenn A. McConkey y David R. Westhead. "Prediction of horizontal gene transfers in eukaryotes: approaches and challenges". Biochemical Society Transactions 37, n.º 4 (22 de julio de 2009): 792–95. http://dx.doi.org/10.1042/bst0370792.
Texto completoKatz, Laura A. "Recent events dominate interdomain lateral gene transfers between prokaryotes and eukaryotes and, with the exception of endosymbiotic gene transfers, few ancient transfer events persist". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370, n.º 1678 (26 de septiembre de 2015): 20140324. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0324.
Texto completoBrunet, Thibaut y Detlev Arendt. "From damage response to action potentials: early evolution of neural and contractile modules in stem eukaryotes". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371, n.º 1685 (5 de enero de 2016): 20150043. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0043.
Texto completoButterfield, Nicholas J. "Bangiomorpha pubescens n. gen., n. sp.: implications for the evolution of sex, multicellularity, and the Mesoproterozoic/Neoproterozoic radiation of eukaryotes". Paleobiology 26, n.º 3 (2000): 386–404. http://dx.doi.org/10.1666/0094-8373(2000)026<0386:bpngns>2.0.co;2.
Texto completoThai Tran, Bai y Binh Tran Thi Thanh. "The limits of subkingdom Protozoa in unicellular Eukarya". Journal of Science Natural Science 66, n.º 4F (noviembre de 2021): 161–69. http://dx.doi.org/10.18173/2354-1059.2021-0079.
Texto completoHeitman, Joseph. "Eukaryotes". Current Opinion in Microbiology 9, n.º 6 (diciembre de 2006): 537–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.mib.2006.10.013.
Texto completoXiao, Shuhai, A. D. Muscente, Lei Chen, Chuanming Zhou, James D. Schiffbauer, Andrew D. Wood, Nicholas F. Polys y Xunlai Yuan. "The Weng'an biota and the Ediacaran radiation of multicellular eukaryotes". National Science Review 1, n.º 4 (1 de diciembre de 2014): 498–520. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwu061.
Texto completoSaha, Rajesh, Saumya Dasgupta, Gautam Basu y Siddhartha Roy. "A chimaeric glutamyl:glutaminyl-tRNA synthetase: implications for evolution". Biochemical Journal 417, n.º 2 (23 de diciembre de 2008): 449–55. http://dx.doi.org/10.1042/bj20080747.
Texto completoPütz, Simone, Pavel Dolezal, Gabriel Gelius-Dietrich, Lenka Bohacova, Jan Tachezy y Katrin Henze. "Fe-Hydrogenase Maturases in the Hydrogenosomes of Trichomonas vaginalis". Eukaryotic Cell 5, n.º 3 (marzo de 2006): 579–86. http://dx.doi.org/10.1128/ec.5.3.579-586.2006.
Texto completoEmbley, Martin, Mark van der Giezen, David S. Horner, Patricia L. Dyal y Peter Foster. "Mitochondria and hydrogenosomes are two forms of the same fundamental organelle". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 358, n.º 1429 (29 de enero de 2003): 191–203. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2002.1190.
Texto completoAkiyoshi, Bungo. "The unconventional kinetoplastid kinetochore: from discovery toward functional understanding". Biochemical Society Transactions 44, n.º 5 (15 de octubre de 2016): 1201–17. http://dx.doi.org/10.1042/bst20160112.
Texto completoBansal, Suneyna y Aditya Mittal. "A statistical anomaly indicates symbiotic origins of eukaryotic membranes". Molecular Biology of the Cell 26, n.º 7 (abril de 2015): 1238–48. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e14-06-1078.
Texto completoMentel, Marek y William Martin. "Energy metabolism among eukaryotic anaerobes in light of Proterozoic ocean chemistry". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363, n.º 1504 (9 de mayo de 2008): 2717–29. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0031.
Texto completoGuglielmini, Julien, Anthony C. Woo, Mart Krupovic, Patrick Forterre y Morgan Gaia. "Diversification of giant and large eukaryotic dsDNA viruses predated the origin of modern eukaryotes". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 39 (10 de septiembre de 2019): 19585–92. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1912006116.
Texto completoYan, Miaomiao, Shengnan Chen, Tinglin Huang, Baoqin Li, Nan Li, Kaiwen Liu, Rongrong Zong, Yutian Miao y Xin Huang. "Community Compositions of Phytoplankton and Eukaryotes during the Mixing Periods of a Drinking Water Reservoir: Dynamics and Interactions". International Journal of Environmental Research and Public Health 17, n.º 4 (11 de febrero de 2020): 1128. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17041128.
Texto completoLee, Alysha K., Amy B. Banta, Jeremy H. Wei, David J. Kiemle, Ju Feng, José-Luis Giner y Paula V. Welander. "C-4 sterol demethylation enzymes distinguish bacterial and eukaryotic sterol synthesis". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 23 (21 de mayo de 2018): 5884–89. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1802930115.
Texto completoHjort, Karin, Alina V. Goldberg, Anastasios D. Tsaousis, Robert P. Hirt y T. Martin Embley. "Diversity and reductive evolution of mitochondria among microbial eukaryotes". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 365, n.º 1541 (12 de marzo de 2010): 713–27. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2009.0224.
Texto completoImachi, Hiroyuki, Masaru K. Nobu, Nozomi Nakahara, Yuki Morono, Miyuki Ogawara, Yoshihiro Takaki, Yoshinori Takano et al. "Isolation of an archaeon at the prokaryote–eukaryote interface". Nature 577, n.º 7791 (15 de enero de 2020): 519–25. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-019-1916-6.
Texto completoHouseley, Jonathan. "Form and function of eukaryotic unstable non-coding RNAs". Biochemical Society Transactions 40, n.º 4 (20 de julio de 2012): 836–41. http://dx.doi.org/10.1042/bst20120040.
Texto completoHavird, Justin C., Ryan J. Weaver, Liliana Milani, Fabrizio Ghiselli, Ryan Greenway, Adam J. Ramsey, Ana G. Jimenez et al. "Beyond the Powerhouse: Integrating Mitonuclear Evolution, Physiology, and Theory in Comparative Biology". Integrative and Comparative Biology 59, n.º 4 (24 de agosto de 2019): 856–63. http://dx.doi.org/10.1093/icb/icz132.
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