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Hou, Yuqing, Hongmin Qin, John A. Follit, Gregory J. Pazour, Joel L. Rosenbaum et George B. Witman. « Functional analysis of an individual IFT protein : IFT46 is required for transport of outer dynein arms into flagella ». Journal of Cell Biology 176, no 5 (20 février 2007) : 653–65. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200608041.
Texte intégralCraige, Branch, Che-Chia Tsao, Dennis R. Diener, Yuqing Hou, Karl-Ferdinand Lechtreck, Joel L. Rosenbaum et George B. Witman. « CEP290 tethers flagellar transition zone microtubules to the membrane and regulates flagellar protein content ». Journal of Cell Biology 190, no 5 (6 septembre 2010) : 927–40. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201006105.
Texte intégralSmith, E. F., et P. A. Lefebvre. « PF16 encodes a protein with armadillo repeats and localizes to a single microtubule of the central apparatus in Chlamydomonas flagella. » Journal of Cell Biology 132, no 3 (1 février 1996) : 359–70. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.132.3.359.
Texte intégralSmith, E. F., et P. A. Lefebvre. « PF20 gene product contains WD repeats and localizes to the intermicrotubule bridges in Chlamydomonas flagella. » Molecular Biology of the Cell 8, no 3 (mars 1997) : 455–67. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.8.3.455.
Texte intégralPigino, Gaia, Stefan Geimer, Salvatore Lanzavecchia, Eugenio Paccagnini, Francesca Cantele, Dennis R. Diener, Joel L. Rosenbaum et Pietro Lupetti. « Electron-tomographic analysis of intraflagellar transport particle trains in situ ». Journal of Cell Biology 187, no 1 (5 octobre 2009) : 135–48. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200905103.
Texte intégralTaillon, B. E., S. A. Adler, J. P. Suhan et J. W. Jarvik. « Mutational analysis of centrin : an EF-hand protein associated with three distinct contractile fibers in the basal body apparatus of Chlamydomonas. » Journal of Cell Biology 119, no 6 (15 décembre 1992) : 1613–24. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.119.6.1613.
Texte intégralBarsel, S. E., D. E. Wexler et P. A. Lefebvre. « Genetic analysis of long-flagella mutants of Chlamydomonas reinhardtii. » Genetics 118, no 4 (1 avril 1988) : 637–48. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/118.4.637.
Texte intégralBoesger, Jens, Volker Wagner, Wolfram Weisheit et Maria Mittag. « Analysis of Flagellar Phosphoproteins from Chlamydomonas reinhardtii ». Eukaryotic Cell 8, no 7 (8 mai 2009) : 922–32. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00067-09.
Texte intégralWingfield, Jenna, et Karl-Ferdinand Lechtreck. « Chlamydomonas Basal Bodies as Flagella Organizing Centers ». Cells 7, no 7 (17 juillet 2018) : 79. http://dx.doi.org/10.3390/cells7070079.
Texte intégralVanWinkle-Swift, Karen, Kristin Baron, Alexander McNamara, Peter Minke, Cynthia Burrascano et Janine Maddock. « The Chlamydomonas Zygospore : Mutant Strains of Chlamydomonas monoica Blocked in Zygospore Morphogenesis Comprise 46 Complementation Groups ». Genetics 148, no 1 (1 janvier 1998) : 131–37. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/148.1.131.
Texte intégralSchneider, Mark J., Megan Ulland et Roger D. Sloboda. « A Protein Methylation Pathway in Chlamydomonas Flagella Is Active during Flagellar Resorption ». Molecular Biology of the Cell 19, no 10 (octobre 2008) : 4319–27. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e08-05-0470.
Texte intégralKannegaard, Elisa, E. Hesper Rego, Sebastian Schuck, Jessica L. Feldman et Wallace F. Marshall. « Quantitative analysis and modeling of katanin function in flagellar length control ». Molecular Biology of the Cell 25, no 22 (5 novembre 2014) : 3686–98. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e14-06-1116.
Texte intégralFox, L. A., K. E. Sawin et W. S. Sale. « Kinesin-related proteins in eukaryotic flagella ». Journal of Cell Science 107, no 6 (1 juin 1994) : 1545–50. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.107.6.1545.
Texte intégralGeis, G., H. Leying, S. Suerbaum, U. Mai et W. Opferkuch. « Ultrastructure and chemical analysis of Campylobacter pylori flagella. » Journal of Clinical Microbiology 27, no 3 (1989) : 436–41. http://dx.doi.org/10.1128/jcm.27.3.436-441.1989.
Texte intégralKubo, Tomohiro, Masafumi Hirono, Takumi Aikawa, Ritsu Kamiya et George B. Witman. « Reduced tubulin polyglutamylation suppresses flagellar shortness in Chlamydomonas ». Molecular Biology of the Cell 26, no 15 (août 2015) : 2810–22. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e15-03-0182.
Texte intégralTam, Lai-Wa, William L. Dentler et Paul A. Lefebvre. « Defective flagellar assembly and length regulation in LF3 null mutants in Chlamydomonas ». Journal of Cell Biology 163, no 3 (10 novembre 2003) : 597–607. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200307143.
Texte intégralGoodenough, Ursula W. « Experimental analysis of the adhesion reaction between isolated Chlamydomonas flagella ». Experimental Cell Research 166, no 1 (septembre 1986) : 237–46. http://dx.doi.org/10.1016/0014-4827(86)90523-9.
Texte intégralPazour, Gregory J., Nathan Agrin, John Leszyk et George B. Witman. « Proteomic analysis of a eukaryotic cilium ». Journal of Cell Biology 170, no 1 (4 juillet 2005) : 103–13. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200504008.
Texte intégralAsleson, Catherine M., et Paul A. Lefebvre. « Genetic Analysis of Flagellar Length Control in Chlamydomonas reinhardtii : A New Long-Flagella Locus and Extragenic Suppressor Mutations ». Genetics 148, no 2 (1 février 1998) : 693–702. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/148.2.693.
Texte intégralLenaghan, Scott C., Stefan Nwandu-Vincent, Benjamin E. Reese et Mingjun Zhang. « Unlocking the secrets of multi-flagellated propulsion : drawing insights from Tritrichomonas foetus ». Journal of The Royal Society Interface 11, no 93 (6 avril 2014) : 20131149. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2013.1149.
Texte intégralHuang, Kaiyao, Tim Kunkel et Christoph F. Beck. « Localization of the Blue-Light Receptor Phototropin to the Flagella of the Green Alga Chlamydomonas reinhardtii ». Molecular Biology of the Cell 15, no 8 (août 2004) : 3605–14. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e04-01-0010.
Texte intégralJohnson, K. A. « The axonemal microtubules of the Chlamydomonas flagellum differ in tubulin isoform content ». Journal of Cell Science 111, no 3 (1 février 1998) : 313–20. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.111.3.313.
Texte intégralZhang, Y., Y. Luo, K. Emmett et W. J. Snell. « Cell adhesion-dependent inactivation of a soluble protein kinase during fertilization in Chlamydomonas. » Molecular Biology of the Cell 7, no 4 (avril 1996) : 515–27. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.7.4.515.
Texte intégralHeuser, T., CF Barber, J. Lin, J. Krell, M. Porter et D. Nicastro. « Structural Analysis of the I1 Inner Dynein Arm Complex from Chlamydomonas Flagella ». Microscopy and Microanalysis 16, S2 (juillet 2010) : 1004–5. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927610057594.
Texte intégralHamilton, Bradford S., Kazuo Nakamura et Daniel A. K. Roncari. « Accumulation of starch in Chlamydomonas reinhardtii flagellar mutants ». Biochemistry and Cell Biology 70, no 3-4 (1 mars 1992) : 255–58. http://dx.doi.org/10.1139/o92-039.
Texte intégralAhmed, Noveera T., et David R. Mitchell. « ODA16p, a Chlamydomonas Flagellar Protein Needed for Dynein Assembly ». Molecular Biology of the Cell 16, no 10 (octobre 2005) : 5004–12. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-07-0627.
Texte intégralPorter, M. E., S. Myster, C. Perrone et E. O'Toole. « Molecular and Structural Studies on Dynein Associated Mutations in Chlamydomonas Flagella. » Microscopy and Microanalysis 3, S2 (août 1997) : 219–20. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600007984.
Texte intégralBöddeker, Thomas J., Stefan Karpitschka, Christian T. Kreis, Quentin Magdelaine et Oliver Bäumchen. « Dynamic force measurements on swimming Chlamydomonas cells using micropipette force sensors ». Journal of The Royal Society Interface 17, no 162 (janvier 2020) : 20190580. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2019.0580.
Texte intégralEngel, Benjamin D., Hiroaki Ishikawa, Kimberly A. Wemmer, Stefan Geimer, Ken-ichi Wakabayashi, Masafumi Hirono, Branch Craige et al. « The role of retrograde intraflagellar transport in flagellar assembly, maintenance, and function ». Journal of Cell Biology 199, no 1 (1 octobre 2012) : 151–67. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201206068.
Texte intégralPigino, Gaia, Aditi Maheshwari, Khanh Huy Bui, Chikako Shingyoji, Shinji Kamimura et Takashi Ishikawa. « Comparative structural analysis of eukaryotic flagella and cilia from Chlamydomonas, Tetrahymena, and sea urchins ». Journal of Structural Biology 178, no 2 (mai 2012) : 199–206. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsb.2012.02.012.
Texte intégralHoops, H. J., et G. B. Witman. « Basal bodies and associated structures are not required for normal flagellar motion or phototaxis in the green alga Chlorogonium elongatum. » Journal of Cell Biology 100, no 1 (1 janvier 1985) : 297–309. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.100.1.297.
Texte intégralRamaswamy, Shivaraman, Dhananjay Suresh, Harsha Bathula, Ojas Mahapatra, Kantha D. Arunachalam et C. Gopalakrishnan. « Nanoscale Analysis of Surface Topography and Adhesion Force Measurements of Flagella Isolated from Chlamydomonas reinhardtii ». Journal of Advanced Microscopy Research 8, no 3 (1 septembre 2013) : 163–70. http://dx.doi.org/10.1166/jamr.2013.1154.
Texte intégralHoops, H. J. « Flagellar, cellular and organismal polarity in Volvox carteri ». Journal of Cell Science 104, no 1 (1 janvier 1993) : 105–17. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.104.1.105.
Texte intégralDymek, Erin E., Thomas Heuser, Daniela Nicastro et Elizabeth F. Smith. « The CSC is required for complete radial spoke assembly and wild-type ciliary motility ». Molecular Biology of the Cell 22, no 14 (15 juillet 2011) : 2520–31. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e11-03-0271.
Texte intégralTam, Lai-Wa, Nedra F. Wilson et Paul A. Lefebvre. « A CDK-related kinase regulates the length and assembly of flagella in Chlamydomonas ». Journal of Cell Biology 176, no 6 (12 mars 2007) : 819–29. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200610022.
Texte intégralCheshire, J. L., et L. R. Keller. « Uncoupling of Chlamydomonas flagellar gene expression and outgrowth from flagellar excision by manipulation of Ca2+. » Journal of Cell Biology 115, no 6 (15 décembre 1991) : 1651–59. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.115.6.1651.
Texte intégralDai, Jin, Francesco Barbieri, David R. Mitchell et Karl F. Lechtreck. « In vivo analysis of outer arm dynein transport reveals cargo-specific intraflagellar transport properties ». Molecular Biology of the Cell 29, no 21 (15 octobre 2018) : 2553–65. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-05-0291.
Texte intégralMitchell, D. R., et J. L. Rosenbaum. « A motile Chlamydomonas flagellar mutant that lacks outer dynein arms. » Journal of Cell Biology 100, no 4 (1 avril 1985) : 1228–34. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.100.4.1228.
Texte intégralDutcher, S. K., W. Gibbons et W. B. Inwood. « A genetic analysis of suppressors of the PF10 mutation in Chlamydomonas reinhardtii. » Genetics 120, no 4 (1 décembre 1988) : 965–76. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/120.4.965.
Texte intégralPeriz, Goran, Darshita Dharia, Steven H. Miller et Laura R. Keller. « Flagellar Elongation and Gene Expression in Chlamydomonas reinhardtii ». Eukaryotic Cell 6, no 8 (15 juin 2007) : 1411–20. http://dx.doi.org/10.1128/ec.00167-07.
Texte intégralGokhale, Avanti, Maureen Wirschell et Winfield S. Sale. « Regulation of dynein-driven microtubule sliding by the axonemal protein kinase CK1 in Chlamydomonas flagella ». Journal of Cell Biology 186, no 6 (14 septembre 2009) : 817–24. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200906168.
Texte intégralTam, L. W., et P. A. Lefebvre. « Cloning of flagellar genes in Chlamydomonas reinhardtii by DNA insertional mutagenesis. » Genetics 135, no 2 (1 octobre 1993) : 375–84. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/135.2.375.
Texte intégralO'Toole, Eileen T., Thomas H. Giddings, Mary E. Porter et Lawrence E. Ostrowski. « Computer-assisted image analysis of human cilia and Chlamydomonas flagella reveals both similarities and differences in axoneme structure ». Cytoskeleton 69, no 8 (22 mai 2012) : 577–90. http://dx.doi.org/10.1002/cm.21035.
Texte intégralPiperno, G., Z. Ramanis, E. F. Smith et W. S. Sale. « Three distinct inner dynein arms in Chlamydomonas flagella : molecular composition and location in the axoneme. » Journal of Cell Biology 110, no 2 (1 février 1990) : 379–89. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.110.2.379.
Texte intégralWagner, Volker, Gunther Geßner, Ines Heiland, Marc Kaminski, Susan Hawat, Kai Scheffler et Maria Mittag. « Analysis of the Phosphoproteome of Chlamydomonas reinhardtii Provides New Insights into Various Cellular Pathways ». Eukaryotic Cell 5, no 3 (mars 2006) : 457–68. http://dx.doi.org/10.1128/ec.5.3.457-468.2006.
Texte intégralZhu, Xiaoyan, Emiliya Poghosyan, Lenka Rezabkova, Bridget Mehall, Hitoshi Sakakibara, Masafumi Hirono, Ritsu Kamiya, Takashi Ishikawa et Pinfen Yang. « The roles of a flagellar HSP40 ensuring rhythmic beating ». Molecular Biology of the Cell 30, no 2 (15 janvier 2019) : 228–41. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-01-0047.
Texte intégralMarshall, Wallace F. « Quantitative High-Throughput Assays for Flagella-Based Motility in Chlamydomonas Using Plate-Well Image Analysis and Transmission Correlation Spectroscopy ». Journal of Biomolecular Screening 14, no 2 (février 2009) : 133–41. http://dx.doi.org/10.1177/1087057108328131.
Texte intégralWalther, Z., M. Vashishtha et J. L. Hall. « The Chlamydomonas FLA10 gene encodes a novel kinesin-homologous protein. » Journal of Cell Biology 126, no 1 (1 juillet 1994) : 175–88. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.126.1.175.
Texte intégralWeng, Mingxiang, Yanwei Sha, Y. u. Zeng, Ningyu Huang, Wensheng Liu, Xinzong Zhang et Huiliang Zhou. « Mutations in DNAH8 contribute to multiple morphological abnormalities of sperm flagella and male infertility ». Acta Biochimica et Biophysica Sinica 53, no 4 (11 mars 2021) : 472–80. http://dx.doi.org/10.1093/abbs/gmab013.
Texte intégralYang, P., L. Fox, R. J. Colbran et W. S. Sale. « Protein phosphatases PP1 and PP2A are located in distinct positions in the Chlamydomonas flagellar axoneme ». Journal of Cell Science 113, no 1 (1 janvier 2000) : 91–102. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.1.91.
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