Articles de revues sur le sujet « Amoeboid motility »
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Leo, Angela, Erica Pranzini, Laura Pietrovito, Elisa Pardella, Matteo Parri, Paolo Cirri, Gennaro Bruno et al. « Claisened Hexafluoro Inhibits Metastatic Spreading of Amoeboid Melanoma Cells ». Cancers 13, no 14 (15 juillet 2021) : 3551. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13143551.
Texte intégralPietrovito, Laura, Giuseppina Comito, Matteo Parri, Elisa Giannoni, Paola Chiarugi et Maria Letizia Taddei. « Zoledronic Acid Inhibits the RhoA-mediated Amoeboid Motility of Prostate Cancer Cells ». Current Cancer Drug Targets 19, no 10 (23 décembre 2019) : 807–16. http://dx.doi.org/10.2174/1568009619666190115142858.
Texte intégralKlemm, Lucas C., Ryan A. Denu, Laurel E. Hind, Briana L. Rocha-Gregg, Mark E. Burkard et Anna Huttenlocher. « Centriole and Golgi microtubule nucleation are dispensable for the migration of human neutrophil-like cells ». Molecular Biology of the Cell 32, no 17 (15 août 2021) : 1545–56. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e21-02-0060.
Texte intégralCallan-Jones, A. C., et R. Voituriez. « Active gel model of amoeboid cell motility ». New Journal of Physics 15, no 2 (18 février 2013) : 025022. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/15/2/025022.
Texte intégralPeretz-Soroka, Hagit, Reuven Tirosh, Jolly Hipolito, Erwin Huebner, Murray Alexander, Jason Fiege et Francis Lin. « A bioenergetic mechanism for amoeboid-like cell motility profiles tested in a microfluidic electrotaxis assay ». Integrative Biology 9, no 11 (2017) : 844–56. http://dx.doi.org/10.1039/c7ib00086c.
Texte intégralDalal, Swapnil, Alexander Farutin et Chaouqi Misbah. « Amoeboid swimming in a compliant channel ». Soft Matter 16, no 6 (2020) : 1599–613. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm01689a.
Texte intégralSaito, Koji, Yuta Ozawa, Keisuke Hibino et Yasutaka Ohta. « FilGAP, a Rho/Rho-associated protein kinase–regulated GTPase-activating protein for Rac, controls tumor cell migration ». Molecular Biology of the Cell 23, no 24 (15 décembre 2012) : 4739–50. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e12-04-0310.
Texte intégralCopos, Calina A., Robert D. Guy, Sam Walcott, Juan Carlos del Alamo et Alex Mogilner. « Mechanosensitive Adhesion Explains Stepping Motility in Amoeboid Cells ». Biophysical Journal 112, no 3 (février 2017) : 433a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2016.11.2315.
Texte intégralBullock, Timothy L., Airlie J. McCoy, Helen M. Kent, Thomas M. Roberts et Murray Stewart. « Structural basis for amoeboid motility in nematode sperm ». Nature Structural Biology 5, no 3 (mars 1998) : 184–89. http://dx.doi.org/10.1038/nsb0398-184.
Texte intégralCopos, Calina A., Sam Walcott, Juan C. del Álamo, Effie Bastounis, Alex Mogilner et Robert D. Guy. « Mechanosensitive Adhesion Explains Stepping Motility in Amoeboid Cells ». Biophysical Journal 112, no 12 (juin 2017) : 2672–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2017.04.033.
Texte intégralTitus, Margaret A., et Holly V. Goodson. « An evolutionary perspective on cell migration : Digging for the roots of amoeboid motility ». Journal of Cell Biology 216, no 6 (24 mai 2017) : 1509–11. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201704112.
Texte intégralPeretz-Soroka, Hagit, Reuven Tirosh, Jolly Hipolito, Erwin Huebner, Murray Alexander, Jason Fiege et Francis Lin. « Correction : A bioenergetic mechanism for amoeboid-like cell motility profiles tested in a microfluidic electrotaxis assay ». Integrative Biology 9, no 11 (2017) : 892–93. http://dx.doi.org/10.1039/c7ib90031g.
Texte intégralBastounis, Effie, Ruedi Meili, Begoña Álvarez-González, Joshua Francois, Juan C. del Álamo, Richard A. Firtel et Juan C. Lasheras. « Both contractile axial and lateral traction force dynamics drive amoeboid cell motility ». Journal of Cell Biology 204, no 6 (17 mars 2014) : 1045–61. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201307106.
Texte intégralCampbell, Eric J., et Prosenjit Bagchi. « A computational model of amoeboid cell motility in the presence of obstacles ». Soft Matter 14, no 28 (2018) : 5741–63. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm00457a.
Texte intégralLees, J. G., C. T. T. Bach, P. Bradbury, A. Paul, P. W. Gunning et G. M. O'Neill. « The actin-associating protein Tm5NM1 blocks mesenchymal motility without transition to amoeboid motility ». Oncogene 30, no 10 (15 novembre 2010) : 1241–51. http://dx.doi.org/10.1038/onc.2010.516.
Texte intégralBerton, Stefania, Barbara Belletti, Katarina Wolf, Vincenzo Canzonieri, Francesca Lovat, Andrea Vecchione, Alfonso Colombatti, Peter Friedl et Gustavo Baldassarre. « The Tumor Suppressor Functions of p27kip1 Include Control of the Mesenchymal/Amoeboid Transition ». Molecular and Cellular Biology 29, no 18 (13 juillet 2009) : 5031–45. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00144-09.
Texte intégralSHIMABUKURO, Katsuya. « Reconstitution of MSP-Based Amoeboid Motility Using Ascaris Sperm ». Seibutsu Butsuri 53, no 5 (2013) : 266–67. http://dx.doi.org/10.2142/biophys.53.266.
Texte intégralMiao, Long, Orion Vanderlinde, Murray Stewart et Thomas M. Roberts. « Retraction in Amoeboid Cell Motility Powered by Cytoskeletal Dynamics ». Science 302, no 5649 (20 novembre 2003) : 1405–7. http://dx.doi.org/10.1126/science.1089129.
Texte intégralBastounis, Effie, Begoña Álvarez-González, Juan C. del Álamo, Juan C. Lasheras et Richard A. Firtel. « Cooperative cell motility during tandem locomotion of amoeboid cells ». Molecular Biology of the Cell 27, no 8 (15 avril 2016) : 1262–71. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e15-12-0836.
Texte intégralBottino, Dean, Alexander Mogilner, Tom Roberts, Murray Stewart et George Oster. « How nematode sperm crawl ». Journal of Cell Science 115, no 2 (15 janvier 2002) : 367–84. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.115.2.367.
Texte intégralZhu, Xiaoying, Roland Bouffanais et Dick K. P. Yue. « Interplay between motility and cell-substratum adhesion in amoeboid cells ». Biomicrofluidics 9, no 5 (septembre 2015) : 054112. http://dx.doi.org/10.1063/1.4931762.
Texte intégralJones, Brandon C., Laura C. Kelley, Yuriy V. Loskutov, Kristina M. Marinak, Varvara K. Kozyreva, Matthew B. Smolkin et Elena N. Pugacheva. « Dual Targeting of Mesenchymal and Amoeboid Motility Hinders Metastatic Behavior ». Molecular Cancer Research 15, no 6 (24 février 2017) : 670–82. http://dx.doi.org/10.1158/1541-7786.mcr-16-0411.
Texte intégralLaser-Azogui, A., T. Diamant-Levi, S. Israeli, Y. Roytman et I. Tsarfaty. « Met-induced membrane blebbing leads to amoeboid cell motility and invasion ». Oncogene 33, no 14 (13 mai 2013) : 1788–98. http://dx.doi.org/10.1038/onc.2013.138.
Texte intégralXiong, Yuan, Cathryn Kabacoff, Jonathan Franca-Koh, Peter N. Devreotes, Douglas N. Robinson et Pablo A. Iglesias. « Automated characterization of cell shape changes during amoeboid motility by skeletonization ». BMC Systems Biology 4, no 1 (2010) : 33. http://dx.doi.org/10.1186/1752-0509-4-33.
Texte intégralKitzing, T. M., Y. Wang, O. Pertz, J. W. Copeland et R. Grosse. « Formin-like 2 drives amoeboid invasive cell motility downstream of RhoC ». Oncogene 29, no 16 (25 janvier 2010) : 2441–48. http://dx.doi.org/10.1038/onc.2009.515.
Texte intégralMiao, L., O. Vanderlinde, J. Liu, R. P. Grant, A. Wouterse, K. Shimabukuro, A. Philipse, M. Stewart et T. M. Roberts. « The role of filament-packing dynamics in powering amoeboid cell motility ». Proceedings of the National Academy of Sciences 105, no 14 (2 avril 2008) : 5390–95. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0708416105.
Texte intégralRuprecht, Verena, Stefan Wieser, Andrew Callan-Jones, Michael Smutny, Hitoshi Morita, Keisuke Sako, Vanessa Barone et al. « Cortical Contractility Triggers a Stochastic Switch to Fast Amoeboid Cell Motility ». Cell 160, no 4 (février 2015) : 673–85. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.01.008.
Texte intégralSchindler, Daniel, Ted Moldenhawer, Maike Stange, Valentino Lepro, Carsten Beta, Matthias Holschneider et Wilhelm Huisinga. « Analysis of protrusion dynamics in amoeboid cell motility by means of regularized contour flows ». PLOS Computational Biology 17, no 8 (23 août 2021) : e1009268. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009268.
Texte intégralKing, K. L., M. Stewart, T. M. Roberts et M. Seavy. « Structure and macromolecular assembly of two isoforms of the major sperm protein (MSP) from the amoeboid sperm of the nematode, Ascaris suum ». Journal of Cell Science 101, no 4 (1 avril 1992) : 847–57. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.101.4.847.
Texte intégralJoos, Luc, et Claude Gicquaud. « Effect of phalloidin and viroisin on Acanthamoeba castellanii after permeabilization of the cell ». Biochemistry and Cell Biology 65, no 3 (1 mars 1987) : 261–70. http://dx.doi.org/10.1139/o87-034.
Texte intégralArcizet, Delphine, Sofia Capito, Mari Gorelashvili, Carolin Leonhardt, Marion Vollmer, Simon Youssef, Susanne Rappl et Doris Heinrich. « Contact-controlled amoeboid motility induces dynamic cell trapping in 3D-microstructured surfaces ». Soft Matter 8, no 5 (2012) : 1473–81. http://dx.doi.org/10.1039/c1sm05615h.
Texte intégralFerling, Iuliia, Silvia Radosa et Falk Hillmann. « Jäger und Gejagte — wie sich Pilze gegen räuberische Amöben wehren ». BIOspektrum 27, no 5 (septembre 2021) : 469–72. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-021-1617-1.
Texte intégralBastounis, Effie, Ruedi Meili, Baldomero Alonso-Latorre, Juan C. del Álamo, Juan C. Lasheras et Richard A. Firtel. « The SCAR/WAVE complex is necessary for proper regulation of traction stresses during amoeboid motility ». Molecular Biology of the Cell 22, no 21 (novembre 2011) : 3995–4003. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e11-03-0278.
Texte intégralBelletti, Barbara, Ilenia Pellizzari, Stefania Berton, Linda Fabris, Katarina Wolf, Francesca Lovat, Monica Schiappacassi et al. « p27kip1 Controls Cell Morphology and Motility by Regulating Microtubule-Dependent Lipid Raft Recycling ». Molecular and Cellular Biology 30, no 9 (1 mars 2010) : 2229–40. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00723-09.
Texte intégralEisenmann, KM. « Regulation of Cortical Actin Cytoskeleton and Amoeboid Motility through the mDia2/DIP Complex ». Microscopy and Microanalysis 16, S2 (juillet 2010) : 1002–3. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927610056631.
Texte intégralTooley, Aaron J., Julia Gilden, Jordan Jacobelli, Peter Beemiller, William S. Trimble, Makoto Kinoshita et Matthew F. Krummel. « Amoeboid T lymphocytes require the septin cytoskeleton for cortical integrity and persistent motility ». Nature Cell Biology 11, no 1 (30 novembre 2008) : 17–26. http://dx.doi.org/10.1038/ncb1808.
Texte intégralRochelle, Tristan, Thomas Daubon, Marleen Van Troys, Thomas Harnois, Davy Waterschoot, Christophe Ampe, Lydia Roy, Nicolas Bourmeyster et Bruno Constantin. « p210 bcr‐abl induces amoeboid motility by recruiting ADF/destrin through RhoA/ROCK1 ». FASEB Journal 27, no 1 (9 octobre 2012) : 123–34. http://dx.doi.org/10.1096/fj.12-205112.
Texte intégralMills, Evan, et Kevin Truong. « Analysis and regulation of amoeboid-like cell motility using synthetic Ca2+-sensitive proteins ». Cell Calcium 53, no 3 (mars 2013) : 231–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceca.2012.12.005.
Texte intégralRodriguez, Maria Antonia, Lawrence L. LeClaire et Thomas M. Roberts. « Preparing to move : Assembly of the MSP amoeboid motility apparatus during spermiogenesis inAscaris ». Cell Motility and the Cytoskeleton 60, no 4 (2005) : 191–99. http://dx.doi.org/10.1002/cm.20058.
Texte intégralAhn, J., V. Sanz-Moreno et C. J. Marshall. « The metastasis gene NEDD9 product acts through integrin 3 and Src to promote mesenchymal motility and inhibit amoeboid motility ». Journal of Cell Science 125, no 7 (10 février 2012) : 1814–26. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.101444.
Texte intégralBeck, Thomas C., Ana Cordeiro Gomes, Jason G. Cyster et João P. Pereira. « CXCR4 and a cell-extrinsic mechanism control immature B lymphocyte egress from bone marrow ». Journal of Experimental Medicine 211, no 13 (17 novembre 2014) : 2567–81. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20140457.
Texte intégralBelletti, Barbara, Milena S. Nicoloso, Monica Schiappacassi, Stefania Berton, Francesca Lovat, Katarina Wolf, Vincenzo Canzonieri et al. « Stathmin Activity Influences Sarcoma Cell Shape, Motility, and Metastatic Potential ». Molecular Biology of the Cell 19, no 5 (mai 2008) : 2003–13. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e07-09-0894.
Texte intégralGilden, Julia K., Sebastian Peck, Yi-Chun M. Chen et Matthew F. Krummel. « The septin cytoskeleton facilitates membrane retraction during motility and blebbing ». Journal of Cell Biology 196, no 1 (9 janvier 2012) : 103–14. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201105127.
Texte intégralRomanovskii, Yurii M., et V. A. Teplov. « The physical bases of cell movement. The mechanisms of self-organisation of amoeboid motility ». Uspekhi Fizicheskih Nauk 165, no 5 (1995) : 555. http://dx.doi.org/10.3367/ufnr.0165.199505c.0555.
Texte intégralRomanovskii, Yurii M., et V. A. Teplov. « The physical bases of cell movement. The mechanisms of self-organisation of amoeboid motility ». Physics-Uspekhi 38, no 5 (31 mai 1995) : 521–42. http://dx.doi.org/10.1070/pu1995v038n05abeh000086.
Texte intégralTaddei, Maria Letizia, Matteo Parri, Adriano Angelucci, Francesca Bianchini, Chiara Marconi, Elisa Giannoni, Giovanni Raugei, Mauro Bologna, Lido Calorini et Paola Chiarugi. « EphA2 Induces Metastatic Growth Regulating Amoeboid Motility and Clonogenic Potential in Prostate Carcinoma Cells ». Molecular Cancer Research 9, no 2 (4 janvier 2011) : 149–60. http://dx.doi.org/10.1158/1541-7786.mcr-10-0298.
Texte intégralTARFULEA, NICOLETA. « A DISCRETE MATHEMATICAL MODEL FOR SINGLE AND COLLECTIVE MOVEMENT IN AMOEBOID CELLS ». Journal of Biological Systems 26, no 02 (juin 2018) : 275–300. http://dx.doi.org/10.1142/s0218339018500134.
Texte intégralLewis, Owen L., Shun Zhang, Robert D. Guy et Juan C. del Álamo. « Coordination of contractility, adhesion and flow in migrating Physarum amoebae ». Journal of The Royal Society Interface 12, no 106 (mai 2015) : 20141359. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.1359.
Texte intégralDeakin, Nicholas O., et Christopher E. Turner. « Distinct roles for paxillin and Hic-5 in regulating breast cancer cell morphology, invasion, and metastasis ». Molecular Biology of the Cell 22, no 3 (février 2011) : 327–41. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e10-09-0790.
Texte intégralSoll, David R., Deborah Wessels, Spencer Kuhl et Daniel F. Lusche. « How a Cell Crawls and the Role of Cortical Myosin II ». Eukaryotic Cell 8, no 9 (24 juillet 2009) : 1381–96. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00121-09.
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