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Dumontier, M., P. Hocht, U. Mintert et J. Faix. « Rac1 GTPases control filopodia formation, cell motility, endocytosis, cytokinesis and development in Dictyostelium ». Journal of Cell Science 113, no 12 (15 juin 2000) : 2253–65. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.12.2253.
Texte intégralSeiz, Julia R., Johannes Klinke, Laura Scharlibbe, Dirk Lohfink, Marisa Heipel, Hendrik Ungefroren, Klaudia Giehl et Andre Menke. « Different signaling and functionality of Rac1 and Rac1b in the progression of lung adenocarcinoma ». Biological Chemistry 401, no 4 (26 mars 2020) : 517–31. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2019-0329.
Texte intégralNagata, Koh-ichi, Yukio Okano et Yoshinori Nozawa. « Differential Expression of Low Mr GTP-binding Proteins in Human Megakaryoblastic Leukemia Cell Line, MEG-01, and their Possible Involvement in the Differentiation Process ». Thrombosis and Haemostasis 77, no 02 (1997) : 368–75. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1655970.
Texte intégralHoppe, Adam D., et Joel A. Swanson. « Cdc42, Rac1, and Rac2 Display Distinct Patterns of Activation during Phagocytosis ». Molecular Biology of the Cell 15, no 8 (août 2004) : 3509–19. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e03-11-0847.
Texte intégralKalfa, Theodosia A., Suvarnamala Pushkaran, Narla Mohandas, John H. Hartwig, Velia M. Fowler, James F. Johnson, Clinton H. Joiner, David A. Williams et Yi Zheng. « Rac GTPases regulate the morphology and deformability of the erythrocyte cytoskeleton ». Blood 108, no 12 (1 décembre 2006) : 3637–45. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2006-03-005942.
Texte intégralThomas, Emily K., Jose A. Cancelas, Heedon Chae, Adrienne D. Cox, Patricia J. Keller, Danilo Perrotti, Paolo Neviani et al. « Rac GTPases Are Potential Therapeutic Targets in p210-BCR-ABL-Induced Myeloproliferative Disease (MPD). » Blood 110, no 11 (16 novembre 2007) : 465. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v110.11.465.465.
Texte intégralChuang, T. H., X. Xu, L. A. Quilliam et G. M. Bokoch. « SmgGDS stabilizes nucleotide-bound and -free forms of the Rac1 GTP-binding protein and stimulates GTP/GDP exchange through a substituted enzyme mechanism ». Biochemical Journal 303, no 3 (1 novembre 1994) : 761–67. http://dx.doi.org/10.1042/bj3030761.
Texte intégralEngers, R., S. Ziegler, M. Mueller, A. Walter, R. Willers et H. E. Gabbert. « Prognostic relevance of increased Rac GTPase expression in prostate carcinomas ». Endocrine-Related Cancer 14, no 2 (juin 2007) : 245–56. http://dx.doi.org/10.1677/erc-06-0036.
Texte intégralKuncewicz, Teresa, Priya Balakrishnan, Mark B. Snuggs et Bruce C. Kone. « Specific association of nitric oxide synthase-2 with Rac isoforms in activated murine macrophages ». American Journal of Physiology-Renal Physiology 281, no 2 (1 août 2001) : F326—F336. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.2001.281.2.f326.
Texte intégralMichaelson, David, Joseph Silletti, Gretchen Murphy, Peter D'Eustachio, Mark Rush et Mark R. Philips. « Differential Localization of Rho Gtpases in Live Cells ». Journal of Cell Biology 152, no 1 (8 janvier 2001) : 111–26. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.152.1.111.
Texte intégralRAMASWAMY, MADHU, CELINE DUMONT, JAGAN R. MUPPIDI, VICTOR L. TYBULEWICZ et RICHARD M. SIEGEL. « Rac GTPases are required for restimulation-induced CD4+ T Cell Death (RICD) (87.20) ». Journal of Immunology 178, no 1_Supplement (1 avril 2007) : S131. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.178.supp.87.20.
Texte intégralMa, Zhong, Keena S. Thomas, Donna J. Webb, Radim Moravec, Ana Maria Salicioni, Wendy M. Mars et Steven L. Gonias. « Regulation of Rac1 activation by the low density lipoprotein receptor–related protein ». Journal of Cell Biology 159, no 6 (23 décembre 2002) : 1061–70. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200207070.
Texte intégralShutes, Adam, Cercina Onesto, Virginie Picard, Bertrand Leblond, Fabien Schweighoffer et Channing J. Der. « Specificity and Mechanism of Action of EHT 1864, a Novel Small Molecule Inhibitor of Rac Family Small GTPases ». Journal of Biological Chemistry 282, no 49 (11 octobre 2007) : 35666–78. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m703571200.
Texte intégralZohn, Irene E., Marc Symons, Magdalena Chrzanowska-Wodnicka, John K. Westwick et Channing J. Der. « Mas Oncogene Signaling and Transformation Require the Small GTP-Binding Protein Rac ». Molecular and Cellular Biology 18, no 3 (1 mars 1998) : 1225–35. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.18.3.1225.
Texte intégralYang, Shigao, Alfred T. Harding, Catherine Sweeney, David Miao, Gregory Swan, Connie Zhou, Zhaozhao Jiang et al. « Control of antiviral innate immune response by protein geranylgeranylation ». Science Advances 5, no 5 (mai 2019) : eaav7999. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav7999.
Texte intégralKITAMURA, Yukari, Tadahiro KITAMURA, Hiroshi SAKAUE, Tetsuo MAEDA, Hikaru UENO, Shoko NISHIO, Shigeo OHNO et al. « Interaction of Nck-associated protein 1 with activated GTP-binding protein Rac ». Biochemical Journal 322, no 3 (15 mars 1997) : 873–78. http://dx.doi.org/10.1042/bj3220873.
Texte intégralGauthier-Rouvière, Cécile, Emmanuel Vignal, Mayya Mériane, Pierre Roux, Philippe Montcourier et Philippe Fort. « RhoG GTPase Controls a Pathway That Independently Activates Rac1 and Cdc42Hs ». Molecular Biology of the Cell 9, no 6 (juin 1998) : 1379–94. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.9.6.1379.
Texte intégralChoi, Ki Young, Min Sup Lee, Young Jun Cho, Myong Ho Jeong, Seung Jin Han et Seung Hwan Hong. « p104 Binds to Rac1 and Reduces Its Activity during Myotube Differentiation of C2C12 Cell ». Scientific World Journal 2014 (2014) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2014/592450.
Texte intégralHeyworth, P. G., U. G. Knaus, J. Settleman, J. T. Curnutte et G. M. Bokoch. « Regulation of NADPH oxidase activity by Rac GTPase activating protein(s). » Molecular Biology of the Cell 4, no 11 (novembre 1993) : 1217–23. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.4.11.1217.
Texte intégralBuscemi, Nina, Chris Murray, Amanda Doherty-Kirby, Gilles Lajoie, Mark A. Sussman et Jennifer E. Van Eyk. « Myocardial subproteomic analysis of a constitutively active Rac1-expressing transgenic mouse with lethal myocardial hypertrophy ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 289, no 6 (décembre 2005) : H2325—H2333. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01041.2004.
Texte intégralHamill, Kevin J., Susan B. Hopkinson, Philip DeBiase et Jonathan C. R. Jones. « BPAG1e Maintains Keratinocyte Polarity through β4 Integrin–mediated Modulation of Rac 1 and Cofilin Activities ». Molecular Biology of the Cell 20, no 12 (15 juin 2009) : 2954–62. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e09-01-0051.
Texte intégralAranda, Juan F., Natalia Reglero-Real, Leonor Kremer, Beatriz Marcos-Ramiro, Ana Ruiz-Sáenz, María Calvo, Carlos Enrich, Isabel Correas, Jaime Millán et Miguel A. Alonso. « MYADM regulates Rac1 targeting to ordered membranes required for cell spreading and migration ». Molecular Biology of the Cell 22, no 8 (15 avril 2011) : 1252–62. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e10-11-0910.
Texte intégralWang, Xiaohui, Dongbin Liu, Fangzhen Wei, Yue Li, Xuefeng Wang, Linjie Li, Guan Wang, Shuli Zhang et Lei Zhang. « Stress-Sensitive Protein Rac1 and Its Involvement in Neurodevelopmental Disorders ». Neural Plasticity 2020 (24 novembre 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8894372.
Texte intégralFaix, J., C. Clougherty, A. Konzok, U. Mintert, J. Murphy, R. Albrecht, B. Muhlbauer et J. Kuhlmann. « The IQGAP-related protein DGAP1 interacts with Rac and is involved in the modulation of the F-actin cytoskeleton and control of cell motility ». Journal of Cell Science 111, no 20 (15 octobre 1998) : 3059–71. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.111.20.3059.
Texte intégralKalfa, Theodosia A., Suvarnamala Pushkaran, James F. Johnson, Qian Wei, David A. Williams et Yi Zheng. « Erythrocyte Cytoskeletal Defects Induced in Mice by Deletion of Rac GTPases. » Blood 104, no 11 (16 novembre 2004) : 1573. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v104.11.1573.1573.
Texte intégralZang, Li, Quan Hong, Guoqing Yang, Weijun Gu, Anping Wang, Jingtao Dou, Yiming Mu, Di Wu et Zhaohui Lyu. « MACROD1/LRP16 Enhances LPS-Stimulated Inflammatory Responses by Up-Regulating a Rac1-Dependent Pathway in Adipocytes ». Cellular Physiology and Biochemistry 51, no 6 (2018) : 2591–603. http://dx.doi.org/10.1159/000495931.
Texte intégralWeiß, Lukas, Lana Gaelings, Tina Reiner, Julia Mergner, Bernhard Kuster, Attila Fehér, Götz Hensel et al. « Posttranslational modification of the RHO of plants protein RACB by phosphorylation and cross-kingdom conserved ubiquitination ». PLOS ONE 17, no 3 (25 mars 2022) : e0258924. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0258924.
Texte intégralEiden, Caroline, et Hendrik Ungefroren. « The Ratio of RAC1B to RAC1 Expression in Breast Cancer Cell Lines as a Determinant of Epithelial/Mesenchymal Differentiation and Migratory Potential ». Cells 10, no 2 (8 février 2021) : 351. http://dx.doi.org/10.3390/cells10020351.
Texte intégralYang, Xiaoxu, Yongjin Sun, Xu Li et Wenzhi Zhang. « Rac1 regulates nucleus pulposus cell degeneration by activating the Wnt/β-catenin signaling pathway and promotes the progression of intervertebral disc degeneration ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 322, no 3 (1 mars 2022) : C496—C507. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00355.2021.
Texte intégralChan, Diane, Allison Citro, Joanna M. Cordy, Grace C. Shen et Benjamin Wolozin. « Rac1 Protein Rescues Neurite Retraction Caused by G2019S Leucine-rich Repeat Kinase 2 (LRRK2) ». Journal of Biological Chemistry 286, no 18 (16 mars 2011) : 16140–49. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m111.234005.
Texte intégralAzim, Anser C., Hongmei Cao, Xiaopei Gao, Myungsoo Joo, Asrar B. Malik, Richard B. van Breemen, Ruxana T. Sadikot, GyeYoung Park et John W. Christman. « Regulation of cyclooxygenase-2 expression by small GTPase Rac2 in bone marrow macrophages ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 293, no 3 (septembre 2007) : L668—L673. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00043.2007.
Texte intégralClerk, Angela, Fong H. Pham, Stephen J. Fuller, Erik Sahai, Klaus Aktories, Richard Marais, Chris Marshall et Peter H. Sugden. « Regulation of Mitogen-Activated Protein Kinases in Cardiac Myocytes through the Small G Protein Rac1 ». Molecular and Cellular Biology 21, no 4 (15 février 2001) : 1173–84. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.21.4.1173-1184.2001.
Texte intégralBrill, S., S. Li, C. W. Lyman, D. M. Church, J. J. Wasmuth, L. Weissbach, A. Bernards et A. J. Snijders. « The Ras GTPase-activating-protein-related human protein IQGAP2 harbors a potential actin binding domain and interacts with calmodulin and Rho family GTPases. » Molecular and Cellular Biology 16, no 9 (septembre 1996) : 4869–78. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.16.9.4869.
Texte intégralHope, Hannah, Stéphanie Bogliolo, Robert A. Arkowitz et Martine Bassilana. « Activation of Rac1 by the Guanine Nucleotide Exchange Factor Dck1 Is Required for Invasive Filamentous Growth in the Pathogen Candida albicans ». Molecular Biology of the Cell 19, no 9 (septembre 2008) : 3638–51. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e07-12-1272.
Texte intégralVartiainen, Maria, Pauli J. Ojala, Petri Auvinen, Johan Peränen et Pekka Lappalainen. « Mouse A6/Twinfilin Is an Actin Monomer-Binding Protein That Localizes to the Regions of Rapid Actin Dynamics ». Molecular and Cellular Biology 20, no 5 (1 mars 2000) : 1772–83. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.20.5.1772-1783.2000.
Texte intégralKhosravi-Far, R., P. A. Solski, G. J. Clark, M. S. Kinch et C. J. Der. « Activation of Rac1, RhoA, and mitogen-activated protein kinases is required for Ras transformation. » Molecular and Cellular Biology 15, no 11 (novembre 1995) : 6443–53. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.15.11.6443.
Texte intégralLiu, Kathleen D., Anirban Datta, Wei Yu, Paul R. Brakeman, Tzuu-Shuh Jou, Michael A. Matthay et Keith E. Mostov. « Rac1 is required for reorientation of polarity and lumen formation through a PI 3-kinase-dependent pathway ». American Journal of Physiology-Renal Physiology 293, no 5 (novembre 2007) : F1633—F1640. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00053.2007.
Texte intégralAbdrabou, Abdalla, Daniel Brandwein, Changyu Liu et Zhixiang Wang. « Rac1 S71 Mediates the Interaction between Rac1 and 14-3-3 Proteins ». Cells 8, no 9 (30 août 2019) : 1006. http://dx.doi.org/10.3390/cells8091006.
Texte intégralTyasi, Thobela Louis, Xue Sun, Xuesong Shan, Simushi Liswaniso, Ignatius Musenge Chimbaka, Ning Qin et Rifu Xu. « Effects of RAC1 on Proliferation of Hen Ovarian Prehierarchical Follicle Granulosa Cells ». Animals 10, no 9 (6 septembre 2020) : 1589. http://dx.doi.org/10.3390/ani10091589.
Texte intégralZavarella, Salvatore, Mitsutoshi Nakada, Shawn Belverud, Salvatore J. Coniglio, Amanda Chan, Mark A. Mittler, Steven J. Schneider et Marc Symons. « Role of Rac1-regulated signaling in medulloblastoma invasion ». Journal of Neurosurgery : Pediatrics 4, no 2 (août 2009) : 97–104. http://dx.doi.org/10.3171/2009.4.peds08322.
Texte intégralVallim, Marcelo A., Connie B. Nichols, Larissa Fernandes, Kari L. Cramer et J. Andrew Alspaugh. « A Rac Homolog Functions Downstream of Ras1 To Control Hyphal Differentiation and High-Temperature Growth in the Pathogenic Fungus Cryptococcus neoformans ». Eukaryotic Cell 4, no 6 (juin 2005) : 1066–78. http://dx.doi.org/10.1128/ec.4.6.1066-1078.2005.
Texte intégralChatterjee, Moumita, Linda Sequeira, Mashariki Jenkins-Kabaila, Cara W. Dubyk, Surabhi Pathak et Kenneth L. van Golen. « Individual Rac GTPases Mediate Aspects of Prostate Cancer Cell and Bone Marrow Endothelial Cell Interactions ». Journal of Signal Transduction 2011 (27 juin 2011) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2011/541851.
Texte intégralKhanday, Firdous A., Lakshmi Santhanam, Kenji Kasuno, Tohru Yamamori, Asma Naqvi, Jeremy DeRicco, Artem Bugayenko et al. « Sos-mediated activation of rac1 by p66shc ». Journal of Cell Biology 172, no 6 (6 mars 2006) : 817–22. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200506001.
Texte intégralWang, Bo, Fiona G. Wylie, Rohan D. Teasdale et Jennifer L. Stow. « Polarized trafficking of E-cadherin is regulated by Rac1 and Cdc42 in Madin-Darby canine kidney cells ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 288, no 6 (juin 2005) : C1411—C1419. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00533.2004.
Texte intégralDiPaolo, Brian C., Nurit Davidovich, Marcelo G. Kazanietz et Susan S. Margulies. « Rac1 pathway mediates stretch response in pulmonary alveolar epithelial cells ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 305, no 2 (15 juillet 2013) : L141—L153. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00298.2012.
Texte intégralKwon, Taegun, Do Yoon Kwon, Jaesun Chun, Jae Hong Kim et Sang Sun Kang. « Akt Protein Kinase Inhibits Rac1-GTP Binding through Phosphorylation at Serine 71 of Rac1 ». Journal of Biological Chemistry 275, no 1 (7 janvier 2000) : 423–28. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.275.1.423.
Texte intégralYakubchyk, Yury, Hanan Abramovici, Jean-Christian Maillet, Elias Daher, Christopher Obagi, Robin J. Parks, Matthew K. Topham et Stephen H. Gee. « Regulation of Neurite Outgrowth in N1E-115 Cells through PDZ-Mediated Recruitment of Diacylglycerol Kinase ζ ». Molecular and Cellular Biology 25, no 16 (15 août 2005) : 7289–302. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.25.16.7289-7302.2005.
Texte intégralSilva, Guillermo B., et Jeffrey L. Garvin. « Rac1 mediates NaCl-induced superoxide generation in the thick ascending limb ». American Journal of Physiology-Renal Physiology 298, no 2 (février 2010) : F421—F425. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00472.2009.
Texte intégralArrizabalaga, Onetsine, Hadriano M. Lacerda, Ana M. Zubiaga et José L. Zugaza. « Rac1 Protein Regulates Glycogen Phosphorylase Activation and Controls Interleukin (IL)-2-dependent T Cell Proliferation ». Journal of Biological Chemistry 287, no 15 (15 février 2012) : 11878–90. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m111.297804.
Texte intégralModha, Rakhee, Louise J. Campbell, Daniel Nietlispach, Heeran R. Buhecha, Darerca Owen et Helen R. Mott. « The Rac1 Polybasic Region Is Required for Interaction with Its Effector PRK1 ». Journal of Biological Chemistry 283, no 3 (15 novembre 2007) : 1492–500. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m706760200.
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