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Fong, Chii Shyang, Kanako Ozaki et Meng-Fu Bryan Tsou. « PPP1R35 ensures centriole homeostasis by promoting centriole-to-centrosome conversion ». Molecular Biology of the Cell 29, no 23 (15 novembre 2018) : 2801–8. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-08-0525.
Texte intégralFu, Jingyan, Zoltan Lipinszki, Hélène Rangone, Mingwei Min, Charlotte Mykura, Jennifer Chao-Chu, Sandra Schneider et al. « Conserved molecular interactions in centriole-to-centrosome conversion ». Nature Cell Biology 18, no 1 (23 novembre 2015) : 87–99. http://dx.doi.org/10.1038/ncb3274.
Texte intégralWang, Won-Jing, Rajesh Kumar Soni, Kunihiro Uryu et Meng-Fu Bryan Tsou. « The conversion of centrioles to centrosomes : essential coupling of duplication with segregation ». Journal of Cell Biology 193, no 4 (16 mai 2011) : 727–39. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201101109.
Texte intégralIzquierdo, Denisse, Won-Jing Wang, Kunihiro Uryu et Meng-Fu Bryan Tsou. « Stabilization of Cartwheel-less Centrioles for Duplication Requires CEP295-Mediated Centriole-to-Centrosome Conversion ». Cell Reports 8, no 4 (août 2014) : 957–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2014.07.022.
Texte intégralKobayashi, Tetsuo, et Brian D. Dynlacht. « Regulating the transition from centriole to basal body ». Journal of Cell Biology 193, no 3 (2 mai 2011) : 435–44. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201101005.
Texte intégralLee, Kyung S., Jung-Eun Park, Jong Il Ahn, Zhuang Wei et Liang Zhang. « A self-assembled cylindrical platform for Plk4-induced centriole biogenesis ». Open Biology 10, no 8 (août 2020) : 200102. http://dx.doi.org/10.1098/rsob.200102.
Texte intégralMarshall, Wallace F. « No centriole, no centrosome ». Trends in Cell Biology 9, no 3 (mars 1999) : 94. http://dx.doi.org/10.1016/s0962-8924(99)01520-2.
Texte intégralCizmecioglu, Onur, Marc Arnold, Ramona Bahtz, Florian Settele, Lena Ehret, Uta Haselmann-Weiß, Claude Antony et Ingrid Hoffmann. « Cep152 acts as a scaffold for recruitment of Plk4 and CPAP to the centrosome ». Journal of Cell Biology 191, no 4 (8 novembre 2010) : 731–39. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201007107.
Texte intégralLoukil, Abdelhalim, Kati Tormanen et Christine Sütterlin. « The daughter centriole controls ciliogenesis by regulating Neurl-4 localization at the centrosome ». Journal of Cell Biology 216, no 5 (6 avril 2017) : 1287–300. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201608119.
Texte intégralWu, Jun, Hyekyung P. Cho, David B. Rhee, Dabney K. Johnson, John Dunlap, Yie Liu et Yisong Wang. « Cdc14B depletion leads to centriole amplification, and its overexpression prevents unscheduled centriole duplication ». Journal of Cell Biology 181, no 3 (5 mai 2008) : 475–83. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200710127.
Texte intégralMahen, Robert. « cNap1 bridges centriole contact sites to maintain centrosome cohesion ». PLOS Biology 20, no 10 (25 octobre 2022) : e3001854. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3001854.
Texte intégralHori, Akiko, Christopher J. Peddie, Lucy M. Collinson et Takashi Toda. « Centriolar satellite– and hMsd1/SSX2IP-dependent microtubule anchoring is critical for centriole assembly ». Molecular Biology of the Cell 26, no 11 (juin 2015) : 2005–19. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e14-11-1561.
Texte intégralSchatten, Heide, Vanesa Y. Rawe et Qing-Yuan Sun. « The Sperm Centrosome : Its Role and Significance in Nature and Human Assisted Reproduction ». Journal of Reproductive and Stem Cell Biotechnology 2, no 2 (décembre 2011) : 121–27. http://dx.doi.org/10.1177/205891581100200206.
Texte intégralVidwans, Smruti J., Mei Lie Wong et Patrick H. O'Farrell. « Mitotic Regulators Govern Progress through Steps in the Centrosome Duplication Cycle ». Journal of Cell Biology 147, no 7 (27 décembre 1999) : 1371–78. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.147.7.1371.
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 intégralSillibourne, James E., Frederik Tack, Nele Vloemans, An Boeckx, Sathiesan Thambirajah, Pascal Bonnet, Frans C. S. Ramaekers, Michel Bornens et Thierry Grand-Perret. « Autophosphorylation of Polo-like Kinase 4 and Its Role in Centriole Duplication ». Molecular Biology of the Cell 21, no 4 (15 février 2010) : 547–61. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e09-06-0505.
Texte intégralSchwarz, Anna, Prabhu Sankaralingam, Kevin O’Connell et Thomas Müller-Reichert. « Revisiting Centrioles in Nematodes—Historic Findings and Current Topics ». Cells 7, no 8 (8 août 2018) : 101. http://dx.doi.org/10.3390/cells7080101.
Texte intégralUzbekov, R. E., D. B. Maurel, P. C. Aveline, S. Pallu, C. L. Benhamou et G. Y. Rochefort. « Centrosome Fine Ultrastructure of the Osteocyte Mechanosensitive Primary Cilium ». Microscopy and Microanalysis 18, no 6 (21 novembre 2012) : 1430–41. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927612013281.
Texte intégralRattner, J. B., et D. P. Bazett-Jones. « Electron spectroscopic imaging of the centrosome in cells of the Indian muntjac ». Journal of Cell Science 91, no 1 (1 septembre 1988) : 5–11. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.91.1.5.
Texte intégralHatch, Emily M., Anita Kulukian, Andrew J. Holland, Don W. Cleveland et Tim Stearns. « Cep152 interacts with Plk4 and is required for centriole duplication ». Journal of Cell Biology 191, no 4 (8 novembre 2010) : 721–29. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201006049.
Texte intégralOu, Young, Meifeng Zhang et Jerome B. Rattner. « The centrosome : The centriole-PCM coalition ». Cell Motility and the Cytoskeleton 57, no 1 (2003) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1002/cm.10154.
Texte intégralGanapathi Sankaran, Divya, Alexander J. Stemm-Wolf et Chad G. Pearson. « CEP135 isoform dysregulation promotes centrosome amplification in breast cancer cells ». Molecular Biology of the Cell 30, no 10 (mai 2019) : 1230–44. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-10-0674.
Texte intégralInanç, Burcu, Monika Pütz, Pierce Lalor, Peter Dockery, Ryoko Kuriyama, Fanni Gergely et Ciaran G. Morrison. « Abnormal centrosomal structure and duplication in Cep135-deficient vertebrate cells ». Molecular Biology of the Cell 24, no 17 (septembre 2013) : 2645–54. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e13-03-0149.
Texte intégralKodani, Andrew, Tyler Moyer, Allen Chen, Andrew Holland, Christopher A. Walsh et Jeremy F. Reiter. « SFI1 promotes centriole duplication by recruiting USP9X to stabilize the microcephaly protein STIL ». Journal of Cell Biology 218, no 7 (13 juin 2019) : 2185–97. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201803041.
Texte intégralPimenta-Marques, A., I. Bento, C. A. M. Lopes, P. Duarte, S. C. Jana et M. Bettencourt-Dias. « A mechanism for the elimination of the female gamete centrosome inDrosophila melanogaster ». Science 353, no 6294 (26 mai 2016) : aaf4866. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaf4866.
Texte intégralDias Louro, Marco António, Mónica Bettencourt-Dias et Claudia Bank. « Patterns of selection against centrosome amplification in human cell lines ». PLOS Computational Biology 17, no 5 (12 mai 2021) : e1008765. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008765.
Texte intégralBahe, Susanne, York-Dieter Stierhof, Christopher J. Wilkinson, Florian Leiss et Erich A. Nigg. « Rootletin forms centriole-associated filaments and functions in centrosome cohesion ». Journal of Cell Biology 171, no 1 (3 octobre 2005) : 27–33. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200504107.
Texte intégralYaguchi, Kan, Takahiro Yamamoto, Ryo Matsui, Yuki Tsukada, Atsuko Shibanuma, Keiko Kamimura, Toshiaki Koda et Ryota Uehara. « Uncoordinated centrosome cycle underlies the instability of non-diploid somatic cells in mammals ». Journal of Cell Biology 217, no 7 (30 avril 2018) : 2463–83. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201701151.
Texte intégralHolland, Andrew J., Weijie Lan, Sherry Niessen, Heather Hoover et Don W. Cleveland. « Polo-like kinase 4 kinase activity limits centrosome overduplication by autoregulating its own stability ». Journal of Cell Biology 188, no 2 (25 janvier 2010) : 191–98. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200911102.
Texte intégralFırat-Karalar, Elif Nur, et Tim Stearns. « The centriole duplication cycle ». Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences 369, no 1650 (5 septembre 2014) : 20130460. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0460.
Texte intégralInanç, Burcu, Helen Dodson et Ciaran G. Morrison. « A Centrosome-autonomous Signal That Involves Centriole Disengagement Permits Centrosome Duplication in G2 Phase after DNA Damage ». Molecular Biology of the Cell 21, no 22 (15 novembre 2010) : 3866–77. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e10-02-0124.
Texte intégralHoffmann, Ingrid. « Role of Polo-like Kinases Plk1 and Plk4 in the Initiation of Centriole Duplication—Impact on Cancer ». Cells 11, no 5 (24 février 2022) : 786. http://dx.doi.org/10.3390/cells11050786.
Texte intégralVaughan, Sue, et Helen R. Dawe. « Common themes in centriole and centrosome movements ». Trends in Cell Biology 21, no 1 (janvier 2011) : 57–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2010.09.004.
Texte intégralRoss, L., et B. B. Normark. « Evolutionary problems in centrosome and centriole biology ». Journal of Evolutionary Biology 28, no 5 (mai 2015) : 995–1004. http://dx.doi.org/10.1111/jeb.12620.
Texte intégralKorzeniewski, Nina, Rolando Cuevas, Anette Duensing et Stefan Duensing. « Daughter Centriole Elongation Is Controlled by Proteolysis ». Molecular Biology of the Cell 21, no 22 (15 novembre 2010) : 3942–51. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e09-12-1049.
Texte intégralCallaini, G., et M. G. Riparbelli. « Centriole and centrosome cycle in the early Drosophila embryo ». Journal of Cell Science 97, no 3 (1 novembre 1990) : 539–43. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.97.3.539.
Texte intégralSala, Roberta, KC Farrell et Tim Stearns. « Growth disadvantage associated with centrosome amplification drives population-level centriole number homeostasis ». Molecular Biology of the Cell 31, no 24 (15 novembre 2020) : 2646–56. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e19-04-0195.
Texte intégralPatel, Hetal, et Myrtle Y. Gordon. « Abnormal centrosome-centriole cycle in chronic myeloid leukaemia ? » British Journal of Haematology 146, no 4 (août 2009) : 408–17. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2141.2009.07772.x.
Texte intégralSaladino, Chiara, Emer Bourke, Pauline C. Conroy et Ciaran G. Morrison. « Centriole separation in DNA damage-induced centrosome amplification ». Environmental and Molecular Mutagenesis 50, no 8 (octobre 2009) : 725–32. http://dx.doi.org/10.1002/em.20477.
Texte intégralMahjoub, Moe R., Zhigang Xie et Tim Stearns. « Cep120 is asymmetrically localized to the daughter centriole and is essential for centriole assembly ». Journal of Cell Biology 191, no 2 (18 octobre 2010) : 331–46. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201003009.
Texte intégralBrownlee, Christopher W., Joey E. Klebba, Daniel W. Buster et Gregory C. Rogers. « The Protein Phosphatase 2A regulatory subunit Twins stabilizes Plk4 to induce centriole amplification ». Journal of Cell Biology 195, no 2 (10 octobre 2011) : 231–43. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201107086.
Texte intégralHaren, Laurence, Marie-Hélène Remy, Ingrid Bazin, Isabelle Callebaut, Michel Wright et Andreas Merdes. « NEDD1-dependent recruitment of the γ-tubulin ring complex to the centrosome is necessary for centriole duplication and spindle assembly ». Journal of Cell Biology 172, no 4 (6 février 2006) : 505–15. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200510028.
Texte intégralGalletta, Brian J., Katherine C. Jacobs, Carey J. Fagerstrom et Nasser M. Rusan. « Asterless is required for centriole length control and sperm development ». Journal of Cell Biology 213, no 4 (16 mai 2016) : 435–50. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201501120.
Texte intégralFlanagan, Anne-Marie, Elena Stavenschi, Shivakumar Basavaraju, David Gaboriau, David A. Hoey et Ciaran G. Morrison. « Centriole splitting caused by loss of the centrosomal linker protein C-NAP1 reduces centriolar satellite density and impedes centrosome amplification ». Molecular Biology of the Cell 28, no 6 (15 mars 2017) : 736–45. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e16-05-0325.
Texte intégralGuo, Jing, Zhenye Yang, Wei Song, Qi Chen, Fubin Wang, Qiangge Zhang et Xueliang Zhu. « Nudel Contributes to Microtubule Anchoring at the Mother Centriole and Is Involved in Both Dynein-dependent and -independent Centrosomal Protein Assembly ». Molecular Biology of the Cell 17, no 2 (février 2006) : 680–89. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-04-0360.
Texte intégralXie, Shuwei, James B. Reinecke, Trey Farmer, Kriti Bahl, Ivana Yeow, Benjamin J. Nichols, Tiffany A. McLamarrah, Naava Naslavsky, Gregory C. Rogers et Steve Caplan. « Vesicular trafficking plays a role in centriole disengagement and duplication ». Molecular Biology of the Cell 29, no 22 (novembre 2018) : 2622–31. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-04-0241.
Texte intégralUetake, Yumi, Jadranka Lončarek, Joshua J. Nordberg, Christopher N. English, Sabrina La Terra, Alexey Khodjakov et Greenfield Sluder. « Cell cycle progression and de novo centriole assembly after centrosomal removal in untransformed human cells ». Journal of Cell Biology 176, no 2 (15 janvier 2007) : 173–82. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200607073.
Texte intégralSawant, Dwitiya B., Shubhra Majumder, Jennifer L. Perkins, Ching-Hui Yang, Patrick A. Eyers et Harold A. Fisk. « Centrin 3 is an inhibitor of centrosomal Mps1 and antagonizes centrin 2 function ». Molecular Biology of the Cell 26, no 21 (novembre 2015) : 3741–53. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e14-07-1248.
Texte intégralMoyer, Tyler C., Kevin M. Clutario, Bramwell G. Lambrus, Vikas Daggubati et Andrew J. Holland. « Binding of STIL to Plk4 activates kinase activity to promote centriole assembly ». Journal of Cell Biology 209, no 6 (22 juin 2015) : 863–78. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201502088.
Texte intégralMayor, Thibault, York-Dieter Stierhof, Kayoko Tanaka, Andrew M. Fry et Erich A. Nigg. « The Centrosomal Protein C-Nap1 Is Required for Cell Cycle–Regulated Centrosome Cohesion ». Journal of Cell Biology 151, no 4 (13 novembre 2000) : 837–46. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.151.4.837.
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