Literatura académica sobre el tema "WDR11 complex"
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Artículos de revistas sobre el tema "WDR11 complex"
LIU, Nan y ChongLin YANG. "WDR91-WDR81 complex-dependent endolysosomal trafficking and neural development". SCIENTIA SINICA Vitae 49, n.º 7 (1 de julio de 2019): 798–805. http://dx.doi.org/10.1360/ssv-2019-0100.
Texto completoLiu, Kai, Youli Jian, Xiaojuan Sun, Chengkui Yang, Zhiyang Gao, Zhili Zhang, Xuezhao Liu et al. "Negative regulation of phosphatidylinositol 3-phosphate levels in early-to-late endosome conversion". Journal of Cell Biology 212, n.º 2 (18 de enero de 2016): 181–98. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201506081.
Texto completoBrauner, Raja, Joelle Bignon-Topalovic, Anu Bashamboo y Ken McElreavey. "Pituitary stalk interruption syndrome is characterized by genetic heterogeneity". PLOS ONE 15, n.º 12 (3 de diciembre de 2020): e0242358. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0242358.
Texto completoRapiteanu, Radu, Luther J. Davis, James C. Williamson, Richard T. Timms, J. Paul Luzio y Paul J. Lehner. "A Genetic Screen Identifies a Critical Role for the WDR81‐WDR91 Complex in the Trafficking and Degradation of Tetherin". Traffic 17, n.º 8 (25 de mayo de 2016): 940–58. http://dx.doi.org/10.1111/tra.12409.
Texto completoTang, Dan, Jingwen Sheng, Liangting Xu, Xiechao Zhan, Jiaming Liu, Hui Jiang, Xiaoling Shu et al. "Cryo-EM structure of C9ORF72–SMCR8–WDR41 reveals the role as a GAP for Rab8a and Rab11a". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, n.º 18 (17 de abril de 2020): 9876–83. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2002110117.
Texto completoTalaia, Gabriel, Joseph Amick y Shawn M. Ferguson. "Receptor-like role for PQLC2 amino acid transporter in the lysosomal sensing of cationic amino acids". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, n.º 8 (17 de febrero de 2021): e2014941118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2014941118.
Texto completoHölzel, Michael, Michaela Rohrmoser, Martin Schlee, Thomas Grimm, Thomas Harasim, Anastassia Malamoussi, Anita Gruber-Eber et al. "Mammalian WDR12 is a novel member of the Pes1–Bop1 complex and is required for ribosome biogenesis and cell proliferation". Journal of Cell Biology 170, n.º 3 (25 de julio de 2005): 367–78. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200501141.
Texto completoAmick, Joseph, Arun Kumar Tharkeshwar, Catherine Amaya, y Shawn M. Ferguson. "WDR41 supports lysosomal response to changes in amino acid availability". Molecular Biology of the Cell 29, n.º 18 (septiembre de 2018): 2213–27. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e17-12-0703.
Texto completoRohrmoser, Michaela, Michael Hölzel, Thomas Grimm, Anastassia Malamoussi, Thomas Harasim, Mathias Orban, Iris Pfisterer, Anita Gruber-Eber, Elisabeth Kremmer y Dirk Eick. "Interdependence of Pes1, Bop1, and WDR12 Controls Nucleolar Localization and Assembly of the PeBoW Complex Required for Maturation of the 60S Ribosomal Subunit". Molecular and Cellular Biology 27, n.º 10 (12 de marzo de 2007): 3682–94. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00172-07.
Texto completoKile, Benjamin T., Athanasia D. Panopoulos, Roslynn A. Stirzaker, Douglas F. Hacking, Lubna H. Tahtamouni, Tracy A. Willson, Lisa A. Mielke et al. "Mutations in the cofilin partner Aip1/Wdr1 cause autoinflammatory disease and macrothrombocytopenia". Blood 110, n.º 7 (1 de octubre de 2007): 2371–80. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2006-10-055087.
Texto completoTesis sobre el tema "WDR11 complex"
Olaleye, Onireti Jacob. "Novel Roles of Cullin-RING Ligases in Cell Signalling and Implications in Health and Disease". Doctoral thesis, 2022. http://hdl.handle.net/11562/1070147.
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