Articles de revues sur le sujet « Autophagic bodies »
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Stefaniak, Szymon, Łukasz Wojtyla, Małgorzata Pietrowska-Borek et Sławomir Borek. « Completing Autophagy : Formation and Degradation of the Autophagic Body and Metabolite Salvage in Plants ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 6 (23 mars 2020) : 2205. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21062205.
Texte intégralHariri, Mehrdad, Ghania Millane, Marie-Pierre Guimond, Ginette Guay, James W. Dennis et Ivan R. Nabi. « Biogenesis of Multilamellar Bodies via Autophagy ». Molecular Biology of the Cell 11, no 1 (janvier 2000) : 255–68. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.11.1.255.
Texte intégralBjørkøy, Geir, Trond Lamark, Andreas Brech, Heidi Outzen, Maria Perander, Aud Øvervatn, Harald Stenmark et Terje Johansen. « p62/SQSTM1 forms protein aggregates degraded by autophagy and has a protective effect on huntingtin-induced cell death ». Journal of Cell Biology 171, no 4 (14 novembre 2005) : 603–14. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200507002.
Texte intégralWleklik, Karolina, Szymon Stefaniak, Katarzyna Nuc, Małgorzata Pietrowska-Borek et Sławomir Borek. « Identification and Potential Participation of Lipases in Autophagic Body Degradation in Embryonic Axes of Lupin (Lupinus spp.) Germinating Seeds ». International Journal of Molecular Sciences 25, no 1 (20 décembre 2023) : 90. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25010090.
Texte intégralTakeshige, K., M. Baba, S. Tsuboi, T. Noda et Y. Ohsumi. « Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction. » Journal of Cell Biology 119, no 2 (15 octobre 1992) : 301–11. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.119.2.301.
Texte intégralYang, Zhifen, Ju Huang, Jiefei Geng, Usha Nair et Daniel J. Klionsky. « Atg22 Recycles Amino Acids to Link the Degradative and Recycling Functions of Autophagy ». Molecular Biology of the Cell 17, no 12 (décembre 2006) : 5094–104. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e06-06-0479.
Texte intégralBaba, M., K. Takeshige, N. Baba et Y. Ohsumi. « Ultrastructural analysis of the autophagic process in yeast : detection of autophagosomes and their characterization ». Journal of Cell Biology 124, no 6 (15 mars 1994) : 903–13. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.124.6.903.
Texte intégralEpple, Ulrike D., Ivet Suriapranata, Eeva-Liisa Eskelinen et Michael Thumm. « Aut5/Cvt17p, a Putative Lipase Essential for Disintegration of Autophagic Bodies inside the Vacuole ». Journal of Bacteriology 183, no 20 (15 octobre 2001) : 5942–55. http://dx.doi.org/10.1128/jb.183.20.5942-5955.2001.
Texte intégralLi, Qingrong, Xiaojuan Deng, Wanying Yang, Zhijun Huang, Gianluca Tettamanti, Yang Cao et Qili Feng. « Autophagy, apoptosis, and ecdysis-related gene expression in the silk gland of the silkworm (Bombyx mori) during metamorphosis ». Canadian Journal of Zoology 88, no 12 (décembre 2010) : 1169–78. http://dx.doi.org/10.1139/z10-083.
Texte intégralDernovics, Áron, György Seprényi, Zsolt Rázga, Ferhan Ayaydin, Zoltán Veréb et Klára Megyeri. « Phenol-Soluble Modulin α3 Stimulates Autophagy in HaCaT Keratinocytes ». Biomedicines 11, no 11 (10 novembre 2023) : 3018. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11113018.
Texte intégralMontiel, Teresa, Luis A. Montes-Ortega, Susana Flores-Yáñez et Lourdes Massieu. « Treatment with the Ketone Body D-β-hydroxybutyrate Attenuates Autophagy Activated by NMDA and Reduces Excitotoxic Neuronal Damage in the Rat Striatum In Vivo ». Current Pharmaceutical Design 26, no 12 (6 mai 2020) : 1377–87. http://dx.doi.org/10.2174/1381612826666200115103646.
Texte intégralRobinson, Carolyn-Ann, Gillian K. Singh, Mariel Kleer, Thalia Katsademas, Elizabeth L. Castle, Bre Q. Boudreau et Jennifer A. Corcoran. « Kaposi’s sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) utilizes the NDP52/CALCOCO2 selective autophagy receptor to disassemble processing bodies ». PLOS Pathogens 19, no 1 (12 janvier 2023) : e1011080. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1011080.
Texte intégralCebollero, Eduardo, et Ramon Gonzalez. « Induction of Autophagy by Second-Fermentation Yeasts during Elaboration of Sparkling Wines ». Applied and Environmental Microbiology 72, no 6 (juin 2006) : 4121–27. http://dx.doi.org/10.1128/aem.02920-05.
Texte intégralKim, Hei, Seo-Yeon Park, Seok Moon, Jeong Lee et Sungjoo Kim. « Autophagy in Human Skin Fibroblasts : Impact of Age ». International Journal of Molecular Sciences 19, no 8 (1 août 2018) : 2254. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19082254.
Texte intégralJankó, Laura, Zsanett Sári, Tünde Kovács, Gréta Kis, Magdolna Szántó, Miklós Antal, Gábor Juhász et Péter Bai. « Silencing of PARP2 Blocks Autophagic Degradation ». Cells 9, no 2 (7 février 2020) : 380. http://dx.doi.org/10.3390/cells9020380.
Texte intégralTanida, Isei, Tomohiro Haruta, Mitsuo Suga, Shunsuke Takei, Akira Takebe, Yoko Furuta, Junji Yamaguchi, Juan Alejandro Oliva Trejo, Soichiro Kakuta et Yasuo Uchiyama. « Membranous Structures Directly Come in Contact With p62/SQSTM1 Bodies ». Journal of Histochemistry & ; Cytochemistry 69, no 6 (22 avril 2021) : 407–14. http://dx.doi.org/10.1369/00221554211011423.
Texte intégralHirata, Eri, Kyo Shirai, Tatsuya Kawaoka, Kosuke Sato, Fumito Kodama et Kuninori Suzuki. « Atg15 in Saccharomyces cerevisiae consists of two functionally distinct domains ». Molecular Biology of the Cell 32, no 8 (15 avril 2021) : 645–63. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e20-07-0500.
Texte intégralFader, Claudio M., Diego Sánchez, Marcelo Furlán et María I. Colombo. « Induction of Autophagy Promotes Fusion of Multivesicular Bodies with Autophagic Vacuoles in K562 Cells ». Traffic 9, no 2 (12 novembre 2007) : 230–50. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0854.2007.00677.x.
Texte intégralNezis, Ioannis P., Anne Simonsen, Antonia P. Sagona, Kim Finley, Sébastien Gaumer, Didier Contamine, Tor Erik Rusten, Harald Stenmark et Andreas Brech. « Ref(2)P, the Drosophila melanogaster homologue of mammalian p62, is required for the formation of protein aggregates in adult brain ». Journal of Cell Biology 180, no 6 (17 mars 2008) : 1065–71. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200711108.
Texte intégralLee, Jihyun, Ji Hoon Jung, Jisung Hwang, Ji Eon Park, Ju-Ha Kim, Woon Yi Park, Jin Young Suh et Sung-Hoon Kim. « CNOT2 Is Critically Involved in Atorvastatin Induced Apoptotic and Autophagic Cell Death in Non-Small Cell Lung Cancers ». Cancers 11, no 10 (30 septembre 2019) : 1470. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11101470.
Texte intégralBestion, Eloïne, Keivan Zandi, Sandrine Belouzard, Julien Andreani, Hubert Lepidi, Marie Novello, Clara Rouquairol et al. « GNS561 Exhibits Potent Antiviral Activity against SARS-CoV-2 through Autophagy Inhibition ». Viruses 14, no 1 (12 janvier 2022) : 132. http://dx.doi.org/10.3390/v14010132.
Texte intégralDing, Jin-Li, Hao Zhang, Ming-Guang Feng et Sheng-Hua Ying. « Divergent Physiological Functions of Four Atg22-like Proteins in Conidial Germination, Development, and Virulence of the Entomopathogenic Fungus Beauveria bassiana ». Journal of Fungi 9, no 2 (15 février 2023) : 262. http://dx.doi.org/10.3390/jof9020262.
Texte intégralImam, Sabrina, Sarah Talley, Rachel S. Nelson, Adarsh Dharan, Christopher O'Connor, Thomas J. Hope et Edward M. Campbell. « TRIM5α Degradation via Autophagy Is Not Required for Retroviral Restriction ». Journal of Virology 90, no 7 (13 janvier 2016) : 3400–3410. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.03033-15.
Texte intégralPark, Hyungsun, Ju-Hee Kang et Seongju Lee. « Autophagy in Neurodegenerative Diseases : A Hunter for Aggregates ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 9 (10 mai 2020) : 3369. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21093369.
Texte intégralYi, Shuanglong, Linfang Wang, Margaret S. Ho et Shiping Zhang. « The autophagy protein Atg9 functions in glia and contributes to parkinsonian symptoms in a Drosophila model of Parkinson’s disease ». Neural Regeneration Research 19, no 5 (14 août 2023) : 1150–55. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.382259.
Texte intégralWilliams, JB. « Ultrastructural Studies on Kronborgia (Platyhelminthes, Fecampiidae) - the Differentiated Vitellocyte of Kronborgia-Isopodicola Blair and Williams ». Australian Journal of Zoology 38, no 1 (1990) : 79. http://dx.doi.org/10.1071/zo9900079.
Texte intégralSyrjä, Pernilla, Tahira Anwar, Tarja Jokinen, Kaisa Kyöstilä, Karin Hultin Jäderlund, Francesca Cozzi, Cecilia Rohdin et al. « Basal Autophagy Is Altered in Lagotto Romagnolo Dogs with an ATG4D Mutation ». Veterinary Pathology 54, no 6 (6 juin 2017) : 953–63. http://dx.doi.org/10.1177/0300985817712793.
Texte intégralGao, Hongjuan, Xiulan Qi, William Jackson et Achsah Keegan. « The complex allergen house dust mite (HDM) acts directly on macrophages to stimulate noncanonical autophagy ». Journal of Immunology 202, no 1_Supplement (1 mai 2019) : 119.21. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.202.supp.119.21.
Texte intégralPaula, Jéssica C., Nilma S. Fernandes, Thaysa K. Karam, Paula Baréa, Maria H. Sarragiotto, Tania Ueda-Nakamura, Sueli O. Silva et Celso V. Nakamura. « β-carbolines RCC and C5 induce the death of Leishmania amazonensis intracellular amastigotes ». Future Microbiology 17, no 2 (janvier 2022) : 99–110. http://dx.doi.org/10.2217/fmb-2020-0263.
Texte intégralGardiner, Tom A., et Alan W. Stitt. « Pericyte and Vascular Smooth Muscle Death in Diabetic Retinopathy Involves Autophagy ». International Journal of Translational Medicine 2, no 1 (19 janvier 2022) : 26–40. http://dx.doi.org/10.3390/ijtm2010003.
Texte intégralGao, Hongjuan, Xiulan Qi, William Jackson et Achsah D. Keegan. « The complex allergen house dust mite (HDM) dramatically increases the abundance of the autophagy cargo adapter SQSTM1/p62 in macrophages and suppresses Torin 1-induced degradative autophagy ». Journal of Immunology 204, no 1_Supplement (1 mai 2020) : 147.11. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.204.supp.147.11.
Texte intégralLiu, Xuezhao, Yang Li, Xin Wang, Ruxiao Xing, Kai Liu, Qiwen Gan, Changyong Tang et al. « The BEACH-containing protein WDR81 coordinates p62 and LC3C to promote aggrephagy ». Journal of Cell Biology 216, no 5 (12 avril 2017) : 1301–20. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201608039.
Texte intégralMejlvang, Jakob, Hallvard Olsvik, Steingrim Svenning, Jack-Ansgar Bruun, Yakubu Princely Abudu, Kenneth Bowitz Larsen, Andreas Brech et al. « Starvation induces rapid degradation of selective autophagy receptors by endosomal microautophagy ». Journal of Cell Biology 217, no 10 (17 juillet 2018) : 3640–55. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201711002.
Texte intégralLajoie, P. « The lipid composition of autophagic vacuoles regulates expression of multilamellar bodies ». Journal of Cell Science 118, no 9 (1 mai 2005) : 1991–2003. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.02324.
Texte intégralBackues, Steven K., Dachuan Chen, Jishou Ruan, Zhiping Xie et Daniel J. Klionsky. « Estimating the size and number of autophagic bodies by electron microscopy ». Autophagy 10, no 1 (11 novembre 2013) : 155–64. http://dx.doi.org/10.4161/auto.26856.
Texte intégralLongobardi, Antonio, Marcella Catania, Andrea Geviti, Erika Salvi, Elena Rita Vecchi, Sonia Bellini, Claudia Saraceno et al. « Autophagy Markers Are Altered in Alzheimer’s Disease, Dementia with Lewy Bodies and Frontotemporal Dementia ». International Journal of Molecular Sciences 25, no 2 (17 janvier 2024) : 1125. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25021125.
Texte intégralSchweiger, Linda, Laura A. Lelieveld-Fast, Snježana Mikuličić, Johannes Strunk, Kirsten Freitag, Stefan Tenzer, Albrecht M. Clement et Luise Florin. « HPV16 Induces Formation of Virus-p62-PML Hybrid Bodies to Enable Infection ». Viruses 14, no 7 (5 juillet 2022) : 1478. http://dx.doi.org/10.3390/v14071478.
Texte intégralFellner, Lisa, Elisa Gabassi, Johannes Haybaeck et Frank Edenhofer. « Autophagy in α-Synucleinopathies—An Overstrained System ». Cells 10, no 11 (12 novembre 2021) : 3143. http://dx.doi.org/10.3390/cells10113143.
Texte intégralRahman, Muhammad Arifur, Ravinder Kumar, Enrique Sanchez et Taras Y. Nazarko. « Lipid Droplets and Their Autophagic Turnover via the Raft-Like Vacuolar Microdomains ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 15 (29 juillet 2021) : 8144. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22158144.
Texte intégralZheng, Liwen, Wanchun Wang, Jiangdong Ni, Xinzhan Mao, Deye Song, Tang Liu, Jianwei Wei et Huaying Zhou. « Role of autophagy in tumor necrosis factor-α-induced apoptosis of osteoblast cells ». Journal of Investigative Medicine 65, no 6 (20 juin 2017) : 1014–20. http://dx.doi.org/10.1136/jim-2017-000426.
Texte intégralFilimonenko, Maria, Susanne Stuffers, Camilla Raiborg, Ai Yamamoto, Lene Malerød, Elizabeth M. C. Fisher, Adrian Isaacs, Andreas Brech, Harald Stenmark et Anne Simonsen. « Functional multivesicular bodies are required for autophagic clearance of protein aggregates associated with neurodegenerative disease ». Journal of Cell Biology 179, no 3 (5 novembre 2007) : 485–500. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200702115.
Texte intégralWleklik, Karolina, et Sławomir Borek. « Vacuolar Processing Enzymes in Plant Programmed Cell Death and Autophagy ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 2 (7 janvier 2023) : 1198. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24021198.
Texte intégralMarquardt, Lisa, Marco Montino, Yvonne Mühe, Petra Schlotterhose et Michael Thumm. « Topology and Function of the S. cerevisiae Autophagy Protein Atg15 ». Cells 12, no 16 (12 août 2023) : 2056. http://dx.doi.org/10.3390/cells12162056.
Texte intégralMacgregor, Stuart R., Hyun Kyung Lee, Hayley Nelles, Daniel C. Johnson, Tong Zhang, Chaozhi Ma et Daphne R. Goring. « Autophagy is required for self-incompatible pollen rejection in two transgenic Arabidopsis thaliana accessions ». Plant Physiology 188, no 4 (25 janvier 2022) : 2073–84. http://dx.doi.org/10.1093/plphys/kiac026.
Texte intégralSato, Shigeto, Sachiko Noda, Satoru Torii, Taku Amo, Aya Ikeda, Manabu Funayama, Junji Yamaguchi et al. « Homeostatic p62 levels and inclusion body formation in CHCHD2 knockout mice ». Human Molecular Genetics 30, no 6 (25 février 2021) : 443–53. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddab057.
Texte intégralLiu, Xuezhao, Limin Yin, Tianyou Li, Lingxi Lin, Jie Zhang et Yang Li. « Reduction of WDR81 impairs autophagic clearance of aggregated proteins and cell viability in neurodegenerative phenotypes ». PLOS Genetics 17, no 3 (17 mars 2021) : e1009415. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1009415.
Texte intégralYang, Fan, Haoran Hu, Wenjing Yin, Guangyi Li, Ting Yuan, Xuetao Xie et Changqing Zhang. « Autophagy Is Independent of the Chondroprotection Induced by Platelet-Rich Plasma Releasate ». BioMed Research International 2018 (24 juillet 2018) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9726703.
Texte intégralKovács, Attila L. « A Simple Method to Estimate the Number of Autophagic Elements by Electron Microscopic Morphometry in Real Cellular Dimensions ». BioMed Research International 2014 (2014) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2014/578698.
Texte intégralHALFERTY, L., J. F. O'NEILL, G. P. BRENNAN, J. KEISER et I. FAIRWEATHER. « Electron microscopical study to assess thein vitroeffects of the synthetic trioxolane OZ78 against the liver fluke,Fasciola hepatica ». Parasitology 136, no 11 (7 août 2009) : 1325–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0031182009990643.
Texte intégralRost-Roszkowska, M. M., J. Vilimová, K. Tajovský, A. Chachulska-Żymełka, A. Sosinka, M. Kszuk-Jendrysik, A. Ostróżka et F. Kaszuba. « Autophagy and Apoptosis in the Midgut Epithelium of Millipedes ». Microscopy and Microanalysis 25, no 4 (20 mai 2019) : 1004–16. http://dx.doi.org/10.1017/s143192761900059x.
Texte intégral