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Ferguson, Angela M., Lynn S. White, Peter J. Donovan et Helen Piwnica-Worms. « Normal Cell Cycle and Checkpoint Responses in Mice and Cells Lacking Cdc25B and Cdc25C Protein Phosphatases ». Molecular and Cellular Biology 25, no 7 (1 avril 2005) : 2853–60. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.25.7.2853-2860.2005.
Texte intégralLammer, C., S. Wagerer, R. Saffrich, D. Mertens, W. Ansorge et I. Hoffmann. « The cdc25B phosphatase is essential for the G2/M phase transition in human cells ». Journal of Cell Science 111, no 16 (15 août 1998) : 2445–53. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.111.16.2445.
Texte intégralCen, H., A. G. Papageorge, W. C. Vass, K. E. Zhang et D. R. Lowy. « Regulated and constitutive activity by CDC25Mm (GRF), a Ras-specific exchange factor ». Molecular and Cellular Biology 13, no 12 (décembre 1993) : 7718–24. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.13.12.7718-7724.1993.
Texte intégralCen, H., A. G. Papageorge, W. C. Vass, K. E. Zhang et D. R. Lowy. « Regulated and constitutive activity by CDC25Mm (GRF), a Ras-specific exchange factor. » Molecular and Cellular Biology 13, no 12 (décembre 1993) : 7718–24. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.13.12.7718.
Texte intégralLindqvist, Arne, Helena Källström, Andreas Lundgren, Emad Barsoum et Christina Karlsson Rosenthal. « Cdc25B cooperates with Cdc25A to induce mitosis but has a unique role in activating cyclin B1–Cdk1 at the centrosome ». Journal of Cell Biology 171, no 1 (10 octobre 2005) : 35–45. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200503066.
Texte intégralWickramasinghe, D., S. Becker, M. K. Ernst, J. L. Resnick, J. M. Centanni, L. Tessarollo, L. B. Grabel et P. J. Donovan. « Two CDC25 homologues are differentially expressed during mouse development ». Development 121, no 7 (1 juillet 1995) : 2047–56. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.7.2047.
Texte intégralChen, Mei-Shya, Jonathan Hurov, Lynn S. White, Terry Woodford-Thomas et Helen Piwnica-Worms. « Absence of Apparent Phenotype in Mice Lacking Cdc25C Protein Phosphatase ». Molecular and Cellular Biology 21, no 12 (15 juin 2001) : 3853–61. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.21.12.3853-3861.2001.
Texte intégralJacquet, Eric, Soria Baouz et Andrea Parmeggiani. « Characterization of mammalian C-CDC25Mm exchange factor and kinetic properties of the exchange reaction intermediate p21.cntdot.C-CDC25Mm ». Biochemistry 34, no 38 (septembre 1995) : 12347–54. http://dx.doi.org/10.1021/bi00038a031.
Texte intégralZhou, Xiaokun, Danping Lu, Wenxiang Yi et Dan Xu. « Downregulation of CDC25C in NPCs Disturbed Cortical Neurogenesis ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 2 (12 janvier 2023) : 1505. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24021505.
Texte intégralKang, Min, Aera Bang, Ok Choi et Seung Han. « Comparative analysis of two murine CDC25B isoforms ». Archives of Biological Sciences 69, no 1 (2017) : 35–44. http://dx.doi.org/10.2298/abs160315062k.
Texte intégralNishijima, Hitoshi, Hideo Nishitani, Takashi Seki et Takeharu Nishimoto. « A Dual-Specificity Phosphatase Cdc25B Is an Unstable Protein and Triggers p34cdc2/Cyclin B Activation in Hamster BHK21 Cells Arrested with Hydroxyurea ». Journal of Cell Biology 138, no 5 (8 septembre 1997) : 1105–16. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.138.5.1105.
Texte intégralBlomberg, Ida, et Ingrid Hoffmann. « Ectopic Expression of Cdc25A Accelerates the G1/S Transition and Leads to Premature Activation of Cyclin E- and Cyclin A-Dependent Kinases ». Molecular and Cellular Biology 19, no 9 (1 septembre 1999) : 6183–94. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.19.9.6183.
Texte intégralInnocenti, Metello, Renata Zippel, Riccardo Brambilla et Emmapaola Sturani. « CDC25Mm /Ras-GRF1 regulates both Ras and Rac signaling pathways ». FEBS Letters 460, no 2 (25 octobre 1999) : 357–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-5793(99)01374-5.
Texte intégralMattingly, Raymond R., Vijay Saini et Ian G. Macara. « Activation of the Ras-GRF/CDC25Mm Exchange Factor by Lysophosphatidic Acid ». Cellular Signalling 11, no 8 (août 1999) : 603–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0898-6568(99)00034-0.
Texte intégralCoccetti, P., I. Mauri, L. Alberghina, E. Martegani et A. Parmeggiani. « The Minimal Active Domain of the Mouse Ras Exchange Factor CDC25Mm ». Biochemical and Biophysical Research Communications 206, no 1 (janvier 1995) : 253–59. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1995.1035.
Texte intégralTurowski, Patric, Celine Franckhauser, May C. Morris, Philippe Vaglio, Anne Fernandez et Ned J. C. Lamb. « Functional cdc25C Dual-Specificity Phosphatase Is Required for S-Phase Entry in Human Cells ». Molecular Biology of the Cell 14, no 7 (juillet 2003) : 2984–98. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e02-08-0515.
Texte intégralKiyono, M., T. Satoh et Y. Kaziro. « G protein subunit-dependent Rac-guanine nucleotide exchange activity of Ras-GRF1/CDC25Mm ». Proceedings of the National Academy of Sciences 96, no 9 (27 avril 1999) : 4826–31. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.96.9.4826.
Texte intégralTonini, Raffaella, Silvana Franceschetti, Daniela Parolaro, Mariaelvina Sala, Enzo Mancinelli, Silvia Tininini, Ronny Brusetti et al. « Involvement of CDC25Mm/Ras-GRF1-Dependent Signaling in the Control of Neuronal Excitability ». Molecular and Cellular Neuroscience 18, no 6 (décembre 2001) : 691–701. http://dx.doi.org/10.1006/mcne.2001.1050.
Texte intégralSturani, Emmapaola, Adele Abbondio, Paola Branduardi, Cristina Ferrari, Renata Zippel, Enzo Martegani, Marco Vanoni et Suzanne Denis-Donini. « The Ras Guanine Nucleotide Exchange Factor CDC25Mm Is Present at the Synaptic Junction ». Experimental Cell Research 235, no 1 (août 1997) : 117–23. http://dx.doi.org/10.1006/excr.1997.3660.
Texte intégralCoccetti, Paola, Enrico Monzani, Lilia Alberghina, Luigi Casella et Enzo Martegani. « Analysis of the secondary structure of the catalytic domain of mouse Ras exchange factor CDC25Mm ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology 1383, no 2 (avril 1998) : 292–300. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-4838(97)00212-4.
Texte intégralConsonni, Roberto, Ivana Arosio, Teresa Recca, Renato Longhi, Giorgio Colombo et Marco Vanoni. « Structure Determination and Dynamics of Peptides Overlapping the Catalytic Hairpin of the Ras-Specific GEF Cdc25Mm† ». Biochemistry 42, no 42 (octobre 2003) : 12154–62. http://dx.doi.org/10.1021/bi0344026.
Texte intégralVanoni, Marco, Riccardo Bertini, Elena Sacco, Laura Fontanella, Monica Rieppi, Sonia Colombo, Enzo Martegani et al. « Characterization and Properties of Dominant-negative Mutants of the Ras-specific Guanine Nucleotide Exchange Factor CDC25Mm ». Journal of Biological Chemistry 274, no 51 (17 décembre 1999) : 36656–62. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.274.51.36656.
Texte intégralFerrari, C., R. Zippel, E. Martegani, N. Gnesutta, V. Carrera et E. Sturani. « Expression of Two Different Products of CDC25Mm, a Mammalian Ras Activator, during Development of Mouse Brain ». Experimental Cell Research 210, no 2 (février 1994) : 353–57. http://dx.doi.org/10.1006/excr.1994.1048.
Texte intégralKarlsson, Christina, Stephanie Katich, Anja Hagting, Ingrid Hoffmann et Jonathon Pines. « Cdc25b and Cdc25c Differ Markedly in Their Properties as Initiators of Mitosis ». Journal of Cell Biology 146, no 3 (9 août 1999) : 573–84. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.146.3.573.
Texte intégralBaouz, Soria, Eric Jacquet, Katia Accorsi, Codjo Hountondji, Monica Balestrini, Renata Zippel, Emmapaola Sturani et Andrea Parmeggiani. « Sites of Phosphorylation by Protein Kinase A in CDC25Mm/GRF1, a Guanine Nucleotide Exchange Factor for Ras ». Journal of Biological Chemistry 276, no 3 (3 octobre 2000) : 1742–49. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m005770200.
Texte intégralGariboldi, Manuela, Emmapaola Sturani, Federico Canzian, Laura De Gregorio, Giacomo Manenti, Tommaso A. Dragani et Marco A. Pierotti. « Genetic Mapping of the Mouse CDC25Mm Gene, a Ras-Specific Guanine Nucleotide-Releasing Factor, to Chromosome 9 ». Genomics 21, no 2 (mai 1994) : 451–53. http://dx.doi.org/10.1006/geno.1994.1295.
Texte intégralList, Alan F., Kathy Rocha, Ling Zhang, Rami S. Komrokji, Justine Clark, Gisela Caceres, Debbie Billingsley et al. « Secondary Resistance to Lenalidomide in Del(5q) MDS Is Associated with CDC25C & ; PP2A Overexpression. » Blood 114, no 22 (20 novembre 2009) : 292. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.292.292.
Texte intégralLee, M. S., S. Ogg, M. Xu, L. L. Parker, D. J. Donoghue, J. L. Maller et H. Piwnica-Worms. « cdc25+ encodes a protein phosphatase that dephosphorylates p34cdc2. » Molecular Biology of the Cell 3, no 1 (janvier 1992) : 73–84. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.3.1.73.
Texte intégralMattingly, Raymond R., et Ian G. Macara. « Phosphorylation-dependent activation of the Ras-GRF/CDC25Mm exchange factor by muscarinic receptors and G-protein βγ subunits ». Nature 382, no 6588 (juillet 1996) : 268–72. http://dx.doi.org/10.1038/382268a0.
Texte intégralGabrielli, B. G., C. P. De Souza, I. D. Tonks, J. M. Clark, N. K. Hayward et K. A. Ellem. « Cytoplasmic accumulation of cdc25B phosphatase in mitosis triggers centrosomal microtubule nucleation in HeLa cells ». Journal of Cell Science 109, no 5 (1 mai 1996) : 1081–93. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.109.5.1081.
Texte intégralJones, S., M. L. Vignais et J. R. Broach. « The CDC25 protein of Saccharomyces cerevisiae promotes exchange of guanine nucleotides bound to ras ». Molecular and Cellular Biology 11, no 5 (mai 1991) : 2641–46. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.11.5.2641-2646.1991.
Texte intégralJones, S., M. L. Vignais et J. R. Broach. « The CDC25 protein of Saccharomyces cerevisiae promotes exchange of guanine nucleotides bound to ras. » Molecular and Cellular Biology 11, no 5 (mai 1991) : 2641–46. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.11.5.2641.
Texte intégralLenzen, Christian, Robbert H. Cool, Heino Prinz, Jürgen Kuhlmann et Alfred Wittinghofer. « Kinetic Analysis by Fluorescence of the Interaction between Ras and the Catalytic Domain of the Guanine Nucleotide Exchange Factor Cdc25Mm † ». Biochemistry 37, no 20 (mai 1998) : 7420–30. http://dx.doi.org/10.1021/bi972621j.
Texte intégralGiglione, Carmela, Stefania Gonfloni et Andrea Parmeggiani. « Differential actions of p60c-Src and Lck kinases on the Ras regulators p120-GAP and GDP/GTP exchange factor CDC25Mm ». European Journal of Biochemistry 268, no 11 (1 juin 2001) : 3275–83. http://dx.doi.org/10.1046/j.1432-1327.2001.02230.x.
Texte intégralBaouz, Soria, Eric Jacquet, Alberto Bernardi et Andrea Parmeggiani. « The N-terminal Moiety of CDC25Mm, a GDP/GTP Exchange Factor of Ras Proteins, Controls the Activity of the Catalytic Domain ». Journal of Biological Chemistry 272, no 10 (7 mars 1997) : 6671–76. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.272.10.6671.
Texte intégralGnesutta, Nerina, Michela Ceriani, Metello Innocenti, Isabella Mauri, Renata Zippel, Emmapaola Sturani, Barbara Borgonovo, Giovanna Berruti et Enzo Martegani. « Cloning and Characterization of Mouse UBPy, a Deubiquitinating Enzyme That Interacts with the Ras Guanine Nucleotide Exchange Factor CDC25Mm/Ras-GRF1 ». Journal of Biological Chemistry 276, no 42 (10 août 2001) : 39448–54. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m103454200.
Texte intégralGershon, Eran, Dalia Galiani et Nava Dekel. « Cytoplasmic polyadenylation controls cdc25B mRNA translation in rat oocytes resuming meiosis ». Reproduction 132, no 1 (juillet 2006) : 21–31. http://dx.doi.org/10.1530/rep.1.01093.
Texte intégralHernández, Silvia, Luis Hernández, Sílvia Bea, Magda Pinyol, Iracema Nayach, Beatriz Bellosillo, Alfons Nadal et al. « cdc25a and the splicing variant cdc25b2, but not cdc25B1, -B3 or -C, are over-expressed in aggressive human non-Hodgkin's lymphomas ». International Journal of Cancer 89, no 2 (20 mars 2000) : 148–52. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0215(20000320)89:2<148 ::aid-ijc8>3.0.co;2-r.
Texte intégralDemetrick, Douglas J., et David H. Beach. « Chromosome Mapping of Human CDC25A and CDC25B Phosphatases ». Genomics 18, no 1 (octobre 1993) : 144–47. http://dx.doi.org/10.1006/geno.1993.1440.
Texte intégralIto, Y., H. Yoshida, K. Nakano, K. Kobayashi, T. Yokozawa, K. Hirai, F. Matsuzuka et al. « Expression of cdc25A and cdc25B proteins in thyroid neoplasms ». British Journal of Cancer 86, no 12 (juin 2002) : 1909–13. http://dx.doi.org/10.1038/sj.bjc.6600364.
Texte intégralIto, Yasuhiro, Hiroshi Yoshida, Takashi Uruno, Yuuki Takamura, Akihiro Miya, Kanji Kuma et Akira Miyauchi. « Expression of cdc25A and cdc25B phosphatase in breast carcinoma ». Breast Cancer 11, no 3 (août 2004) : 295–300. http://dx.doi.org/10.1007/bf02984552.
Texte intégralShreeram, Sathyavageeswaran, Weng Kee Hee et Dmitry V. Bulavin. « Cdc25A Serine 123 Phosphorylation Couples Centrosome Duplication with DNA Replication and Regulates Tumorigenesis ». Molecular and Cellular Biology 28, no 24 (20 octobre 2008) : 7442–50. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00138-08.
Texte intégralFernandez-Vidal, Anne, Anne Mazars et Stephane Manenti. « CDC25A : A Rebel Within the CDC25 Phosphatases Family ? » Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 8, no 8 (1 décembre 2008) : 825–31. http://dx.doi.org/10.2174/187152008786847684.
Texte intégralBoy-Marcotte, E., P. Ikonomi et M. Jacquet. « SDC25, a dispensable Ras guanine nucleotide exchange factor of Saccharomyces cerevisiae differs from CDC25 by its regulation. » Molecular Biology of the Cell 7, no 4 (avril 1996) : 529–39. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.7.4.529.
Texte intégralCarrera, Vittorio, Andrea Moroni, Enzo Martegani, Celina Volponi, Robbert H. Cool, Lilia Alberghina et Marco Vanoni. « Mutations at position 1122 in the catalytic domain of the mouse ras-specific guanine nucleotide exchange factor CDC25Mm originate both loss-of-function and gain-of-function proteins ». FEBS Letters 440, no 3 (4 décembre 1998) : 291–96. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-5793(98)01481-1.
Texte intégralMargolis, Seth S., Jennifer A. Perry, Douglas H. Weitzel, Christopher D. Freel, Minoru Yoshida, Timothy A. Haystead et Sally Kornbluth. « A Role for PP1 in the Cdc2/Cyclin B–mediated Positive Feedback Activation of Cdc25 ». Molecular Biology of the Cell 17, no 4 (avril 2006) : 1779–89. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-08-0751.
Texte intégralIto, Yasuhiro, Hiroshi Yoshida, Chisato Tomoda, Takashi Uruno, Yuuki Takamura, Akihiro Miya, Kaoru Kobayashi et al. « Expression of cdc25B and cdc25A in medullary thyroid carcinoma : cdc25B expression level predicts a poor prognosis ». Cancer Letters 229, no 2 (novembre 2005) : 291–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2005.06.040.
Texte intégralIzumi, T., et J. L. Maller. « Phosphorylation and activation of the Xenopus Cdc25 phosphatase in the absence of Cdc2 and Cdk2 kinase activity. » Molecular Biology of the Cell 6, no 2 (février 1995) : 215–26. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.6.2.215.
Texte intégralFolch-Mallol, Jorge Luis, Luz María Martínez, Sergio J. Casas, Runying Yang, Claudia Martínez-Anaya, Lorena López, Alejandra Hernández et Jorge Nieto-Sotelo. « New roles for CDC25 in growth control, galactose regulation and cellular differentiation in Saccharomyces cerevisiae ». Microbiology 150, no 9 (1 septembre 2004) : 2865–79. http://dx.doi.org/10.1099/mic.0.27144-0.
Texte intégralAl‐Matouq, Jenan, Thomas R. Holmes et Laura A. Hansen. « CDC25B and CDC25C overexpression in nonmelanoma skin cancer suppresses cell death ». Molecular Carcinogenesis 58, no 9 (24 juin 2019) : 1691–700. http://dx.doi.org/10.1002/mc.23075.
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