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Texte intégralGillett, Emily S., Christopher W. Espelin et Peter K. Sorger. « Spindle checkpoint proteins and chromosome–microtubule attachment in budding yeast ». Journal of Cell Biology 164, no 4 (9 février 2004) : 535–46. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200308100.
Texte intégralOrjalo, Arturo V., Alexei Arnaoutov, Zhouxin Shen, Yekaterina Boyarchuk, Samantha G. Zeitlin, Beatriz Fontoura, Steven Briggs, Mary Dasso et Douglass J. Forbes. « The Nup107-160 Nucleoporin Complex Is Required for Correct Bipolar Spindle Assembly ». Molecular Biology of the Cell 17, no 9 (septembre 2006) : 3806–18. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-11-1061.
Texte intégralLingle, W., J. Salisbury, S. Barrett, V. Negron et C. Whitehead. « The Role of the Centrosome in Development and Progression of Breast Cancer ». Microscopy and Microanalysis 7, S2 (août 2001) : 582–83. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600028981.
Texte intégralGuizzunti, Gianni, et Joachim Seemann. « Mitotic Golgi disassembly is required for bipolar spindle formation and mitotic progression ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 43 (10 octobre 2016) : E6590—E6599. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1610844113.
Texte intégralYan, Kaowen, Li Li, Xiaojian Wang, Ruisha Hong, Ying Zhang, Hua Yang, Ming Lin et al. « The deubiquitinating enzyme complex BRISC is required for proper mitotic spindle assembly in mammalian cells ». Journal of Cell Biology 210, no 2 (20 juillet 2015) : 209–24. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201503039.
Texte intégralHauf, Silke, Richard W. Cole, Sabrina LaTerra, Christine Zimmer, Gisela Schnapp, Rainer Walter, Armin Heckel, Jacques van Meel, Conly L. Rieder et Jan-Michael Peters. « The small molecule Hesperadin reveals a role for Aurora B in correcting kinetochore–microtubule attachment and in maintaining the spindle assembly checkpoint ». Journal of Cell Biology 161, no 2 (21 avril 2003) : 281–94. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200208092.
Texte intégralRoig, Joan, Aaron Groen, Jennifer Caldwell et Joseph Avruch. « Active Nercc1 Protein Kinase Concentrates at Centrosomes Early in Mitosis and Is Necessary for Proper Spindle Assembly ». Molecular Biology of the Cell 16, no 10 (octobre 2005) : 4827–40. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-04-0315.
Texte intégralMountain, Vicki, Calvin Simerly, Louisa Howard, Asako Ando, Gerald Schatten et Duane A. Compton. « The Kinesin-Related Protein, Hset, Opposes the Activity of Eg5 and Cross-Links Microtubules in the Mammalian Mitotic Spindle ». Journal of Cell Biology 147, no 2 (18 octobre 1999) : 351–66. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.147.2.351.
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Texte intégralRusan, Nasser M., U. Serdar Tulu, Carey Fagerstrom et Patricia Wadsworth. « Reorganization of the microtubule array in prophase/prometaphase requires cytoplasmic dynein-dependent microtubule transport ». Journal of Cell Biology 158, no 6 (16 septembre 2002) : 997–1003. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200204109.
Texte intégralSchumacher, J. M., N. Ashcroft, P. J. Donovan et A. Golden. « A highly conserved centrosomal kinase, AIR-1, is required for accurate cell cycle progression and segregation of developmental factors in Caenorhabditis elegans embryos ». Development 125, no 22 (15 novembre 1998) : 4391–402. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.22.4391.
Texte intégralCha, B., L. Cassimeris et D. L. Gard. « XMAP230 is required for normal spindle assembly in vivo and in vitro ». Journal of Cell Science 112, no 23 (1 décembre 1999) : 4337–46. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.112.23.4337.
Texte intégralReverte, Carlos G., Angela Benware, Christopher W. Jones et Susan E. LaFlamme. « Perturbing integrin function inhibits microtubule growth from centrosomes, spindle assembly, and cytokinesis ». Journal of Cell Biology 174, no 4 (14 août 2006) : 491–97. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200603069.
Texte intégralZheng, Zhen, Qingwen Wan, Jing Liu, Huabin Zhu, Xiaogang Chu et Quansheng Du. « Evidence for dynein and astral microtubule–mediated cortical release and transport of Gαi/LGN/NuMA complex in mitotic cells ». Molecular Biology of the Cell 24, no 7 (avril 2013) : 901–13. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e12-06-0458.
Texte intégralPopova, Julia V., Gera A. Pavlova, Alyona V. Razuvaeva, Lyubov A. Yarinich, Evgeniya N. Andreyeva, Alina F. Anders, Yuliya A. Galimova et al. « Genetic Control of Kinetochore-Driven Microtubule Growth in Drosophila Mitosis ». Cells 11, no 14 (6 juillet 2022) : 2127. http://dx.doi.org/10.3390/cells11142127.
Texte intégralHowe, Mary, Kent L. McDonald, Donna G. Albertson et Barbara J. Meyer. « Him-10 Is Required for Kinetochore Structure and Function on Caenorhabditis elegans Holocentric Chromosomes ». Journal of Cell Biology 153, no 6 (11 juin 2001) : 1227–38. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.153.6.1227.
Texte intégralYarm, Frederic R. « Plk Phosphorylation Regulates the Microtubule-Stabilizing Protein TCTP ». Molecular and Cellular Biology 22, no 17 (1 septembre 2002) : 6209–21. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.22.17.6209-6221.2002.
Texte intégralNguyen, V. T., S. Wakayama, S. Kishigami et T. Wakayama. « 62SPINDLE MORPHOGENESIS AND THE MORPHOLOGY OF CHROMOSOMES IN MOUSE NUCLEAR TRANSFER : AN ABNORMAL START IN CLONING OF MICE ». Reproduction, Fertility and Development 16, no 2 (2004) : 153. http://dx.doi.org/10.1071/rdv16n1ab62.
Texte intégralFENG, Yang, David R. HODGE, Giuseppe PALMIERI, Dan L. CHASE, Dan L. LONGO et Douglas K. FERRIS. « Association of polo-like kinase with α-, β- and γ-tubulins in a stable complex ». Biochemical Journal 339, no 2 (8 avril 1999) : 435–42. http://dx.doi.org/10.1042/bj3390435.
Texte intégralBarr, Alexis R., et Fanni Gergely. « MCAK-Independent Functions of ch-Tog/XMAP215 in Microtubule Plus-End Dynamics ». Molecular and Cellular Biology 28, no 23 (22 septembre 2008) : 7199–211. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.01040-08.
Texte intégralDarling, Sarah, Andrew B. Fielding, Dorota Sabat-Pośpiech, Ian A. Prior et Judy M. Coulson. « Regulation of the cell cycle and centrosome biology by deubiquitylases ». Biochemical Society Transactions 45, no 5 (12 septembre 2017) : 1125–36. http://dx.doi.org/10.1042/bst20170087.
Texte intégralLane, H. A., et E. A. Nigg. « Antibody microinjection reveals an essential role for human polo-like kinase 1 (Plk1) in the functional maturation of mitotic centrosomes. » Journal of Cell Biology 135, no 6 (15 décembre 1996) : 1701–13. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.135.6.1701.
Texte intégralKang, Young H., Chi Hoon Park, Tae-Sung Kim, Nak-Kyun Soung, Jeong K. Bang, Bo Y. Kim, Jung-Eun Park et Kyung S. Lee. « Mammalian Polo-like Kinase 1-dependent Regulation of the PBIP1-CENP-Q Complex at Kinetochores ». Journal of Biological Chemistry 286, no 22 (30 mars 2011) : 19744–57. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m111.224105.
Texte intégralWeinstein, J., F. W. Jacobsen, J. Hsu-Chen, T. Wu et L. G. Baum. « A novel mammalian protein, p55CDC, present in dividing cells is associated with protein kinase activity and has homology to the Saccharomyces cerevisiae cell division cycle proteins Cdc20 and Cdc4 ». Molecular and Cellular Biology 14, no 5 (mai 1994) : 3350–63. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.14.5.3350-3363.1994.
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Texte intégralBaran, Vladimir, Adela Brzakova, Pavol Rehak, Veronika Kovarikova et Petr Solc. « PLK1 regulates spindle formation kinetics and APC/C activation in mouse zygote ». Zygote 24, no 3 (15 juillet 2015) : 338–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0967199415000246.
Texte intégralWang, Xuan, Nhung Le, Annina Denoth-Lippuner, Yves Barral et Ruth Kroschewski. « Asymmetric partitioning of transfected DNA during mammalian cell division ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 26 (13 juin 2016) : 7177–82. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1606091113.
Texte intégralSmith, M. M., P. Yang, M. S. Santisteban, P. W. Boone, A. T. Goldstein et P. C. Megee. « A novel histone H4 mutant defective in nuclear division and mitotic chromosome transmission. » Molecular and Cellular Biology 16, no 3 (mars 1996) : 1017–26. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.16.3.1017.
Texte intégralKobayashi, Miki, Satoki Nakamura, Takaaki Ono, Yuya Sugimoto, Naohi Sahara, Kaori Shinjo, Kazuyuki Shigeno et Kazunori Ohnishi. « Analysis of Aurora Kinase Expressions and Cell Cycle Regulation by Aurora-C in Leukemia Cells. » Blood 108, no 11 (16 novembre 2006) : 1366. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v108.11.1366.1366.
Texte intégralZou, Chaozhong, Jun Li, Yujie Bai, William T. Gunning, David E. Wazer, Vimla Band et Qingshen Gao. « Centrobin ». Journal of Cell Biology 171, no 3 (7 novembre 2005) : 437–45. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200506185.
Texte intégralWakana, Yuichi, Julien Villeneuve, Josse van Galen, David Cruz-Garcia, Mitsuo Tagaya et Vivek Malhotra. « Kinesin-5/Eg5 is important for transport of CARTS from the trans-Golgi network to the cell surface ». Journal of Cell Biology 202, no 2 (15 juillet 2013) : 241–50. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201303163.
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Texte intégralCowley, Dale O., Jaime A. Rivera-Pérez, Mark Schliekelman, Yizhou Joseph He, Trudy G. Oliver, Lucy Lu, Ryan O'Quinn, E. D. Salmon, Terry Magnuson et Terry Van Dyke. « Aurora-A Kinase Is Essential for Bipolar Spindle Formation and Early Development ». Molecular and Cellular Biology 29, no 4 (15 décembre 2008) : 1059–71. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.01062-08.
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Texte intégralAndreassen, P. R., et R. L. Margolis. « Microtubule dependency of p34cdc2 inactivation and mitotic exit in mammalian cells. » Journal of Cell Biology 127, no 3 (1 novembre 1994) : 789–802. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.127.3.789.
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Texte intégralYang, C. H., et M. Snyder. « The nuclear-mitotic apparatus protein is important in the establishment and maintenance of the bipolar mitotic spindle apparatus. » Molecular Biology of the Cell 3, no 11 (novembre 1992) : 1259–67. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.3.11.1259.
Texte intégralMa, Nan, Janel Titus, Alyssa Gable, Jennifer L. Ross et Patricia Wadsworth. « TPX2 regulates the localization and activity of Eg5 in the mammalian mitotic spindle ». Journal of Cell Biology 195, no 1 (3 octobre 2011) : 87–98. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201106149.
Texte intégralCimini, Daniela, Bonnie Howell, Paul Maddox, Alexey Khodjakov, Francesca Degrassi et E. D. Salmon. « Merotelic Kinetochore Orientation Is a Major Mechanism of Aneuploidy in Mitotic Mammalian Tissue Cells ». Journal of Cell Biology 153, no 3 (24 avril 2001) : 517–28. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.153.3.517.
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