Articles de revues sur le sujet « Telomere protection, Telomere capping, Yeast »
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Bryan, Tracy M. « G-Quadruplexes at Telomeres : Friend or Foe ? » Molecules 25, no 16 (13 août 2020) : 3686. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25163686.
Texte intégralSingh, Sunitha M., Olga Steinberg-Neifach, I. Saira Mian et Neal F. Lue. « Analysis of Telomerase in Candida albicans : Potential Role in Telomere End Protection ». Eukaryotic Cell 1, no 6 (décembre 2002) : 967–77. http://dx.doi.org/10.1128/ec.1.6.967-977.2002.
Texte intégralChurikov, Dmitri, Chao Wei et Carolyn M. Price. « Vertebrate POT1 Restricts G-Overhang Length and Prevents Activation of a Telomeric DNA Damage Checkpoint but Is Dispensable for Overhang Protection ». Molecular and Cellular Biology 26, no 18 (15 septembre 2006) : 6971–82. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.01011-06.
Texte intégralXu, Ling, Ruben C. Petreaca, Hovik J. Gasparyan, Stephanie Vu et Constance I. Nugent. « TEN1 Is Essential for CDC13-Mediated Telomere Capping ». Genetics 183, no 3 (14 septembre 2009) : 793–810. http://dx.doi.org/10.1534/genetics.109.108894.
Texte intégralLamm, Noa, Shhadeh Bsoul, Majdi M. Kabaha et Yehuda Tzfati. « “Poisoning” yeast telomeres distinguishes between redundant telomere capping pathways ». Chromosoma 121, no 6 (6 octobre 2012) : 613–27. http://dx.doi.org/10.1007/s00412-012-0385-6.
Texte intégralDuBois, Michelle L., Zara W. Haimberger, Martin W. McIntosh et Daniel E. Gottschling. « A Quantitative Assay for Telomere Protection in Saccharomyces cerevisiae ». Genetics 161, no 3 (1 juillet 2002) : 995–1013. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/161.3.995.
Texte intégralDubruille, R., et B. Loppin. « Protection of Drosophila chromosome ends through minimal telomere capping ». Journal of Cell Science 128, no 10 (23 avril 2015) : 1969–81. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.167825.
Texte intégralLarrivée, Michel, et Raymund J. Wellinger. « Telomerase- and capping-independent yeast survivors with alternate telomere states ». Nature Cell Biology 8, no 7 (11 juin 2006) : 741–47. http://dx.doi.org/10.1038/ncb1429.
Texte intégralKibe, Tatsuya, Yuuki Ono, Koichiro Sato et Masaru Ueno. « Fission Yeast Taz1 and RPA Are Synergistically Required to Prevent Rapid Telomere Loss ». Molecular Biology of the Cell 18, no 6 (juin 2007) : 2378–87. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e06-12-1084.
Texte intégralUeno, Masaru. « Exploring Genetic Interactions with Telomere Protection Gene pot1 in Fission Yeast ». Biomolecules 13, no 2 (15 février 2023) : 370. http://dx.doi.org/10.3390/biom13020370.
Texte intégralJaco, Isabel, Purificación Muñoz, Fermín Goytisolo, Joanna Wesoly, Susan Bailey, Guillermo Taccioli et María A. Blasco. « Role of Mammalian Rad54 in Telomere Length Maintenance ». Molecular and Cellular Biology 23, no 16 (15 août 2003) : 5572–80. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.23.16.5572-5580.2003.
Texte intégralPuglisi, Andrea, Alessandro Bianchi, Laure Lemmens, Pascal Damay et David Shore. « Distinct roles for yeast Stn1 in telomere capping and telomerase inhibition ». EMBO Journal 27, no 17 (14 août 2008) : 2328–39. http://dx.doi.org/10.1038/emboj.2008.158.
Texte intégralVodenicharov, Momchil D., Nancy Laterreur et Raymund J. Wellinger. « Telomere capping in non-dividing yeast cells requires Yku and Rap1 ». EMBO Journal 29, no 17 (13 juillet 2010) : 3007–19. http://dx.doi.org/10.1038/emboj.2010.155.
Texte intégralIyer, Shilpa, Ashley D. Chadha et Michael J. McEachern. « A Mutation in the STN1 Gene Triggers an Alternative Lengthening of Telomere-Like Runaway Recombinational Telomere Elongation and Rapid Deletion in Yeast ». Molecular and Cellular Biology 25, no 18 (15 septembre 2005) : 8064–73. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.25.18.8064-8073.2005.
Texte intégralUnderwood, Dana H., Coleen Carroll et Michael J. McEachern. « Genetic Dissection of the Kluyveromyces lactis Telomere and Evidence for Telomere Capping Defects in TER1 Mutants with Long Telomeres ». Eukaryotic Cell 3, no 2 (avril 2004) : 369–84. http://dx.doi.org/10.1128/ec.3.2.369-384.2004.
Texte intégralHirano, Yukinori, et Katsunori Sugimoto. « Cdc13 Telomere Capping Decreases Mec1 Association but Does Not Affect Tel1 Association with DNA Ends ». Molecular Biology of the Cell 18, no 6 (juin 2007) : 2026–36. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e06-12-1074.
Texte intégralZahid, Syed, Sarah Aloe, Jeanette H. Sutherland, William K. Holloman et Neal F. Lue. « Ustilago maydis telomere protein Pot1 harbors an extra N-terminal OB fold and regulates homology-directed DNA repair factors in a dichotomous and context-dependent manner ». PLOS Genetics 18, no 5 (19 mai 2022) : e1010182. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1010182.
Texte intégralAnbalagan, Savani, Diego Bonetti, Giovanna Lucchini et Maria Pia Longhese. « Rif1 Supports the Function of the CST Complex in Yeast Telomere Capping ». PLoS Genetics 7, no 3 (17 mars 2011) : e1002024. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1002024.
Texte intégralGrossi, Simona, Alessandro Bianchi, Pascal Damay et David Shore. « Telomere Formation by Rap1p Binding Site Arrays Reveals End-Specific Length Regulation Requirements and Active Telomeric Recombination ». Molecular and Cellular Biology 21, no 23 (1 décembre 2001) : 8117–28. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.21.23.8117-8128.2001.
Texte intégralLonghese, Maria Pia, Vera Paciotti, Holger Neecke et Giovanna Lucchini. « Checkpoint Proteins Influence Telomeric Silencing and Length Maintenance in Budding Yeast ». Genetics 155, no 4 (1 août 2000) : 1577–91. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/155.4.1577.
Texte intégralRay, Alo, et Kurt W. Runge. « The C Terminus of the Major Yeast Telomere Binding Protein Rap1p Enhances Telomere Formation ». Molecular and Cellular Biology 18, no 3 (1 mars 1998) : 1284–95. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.18.3.1284.
Texte intégralBechard, Laura H., Bilge D. Butuner, George J. Peterson, Will McRae, Zeki Topcu et Michael J. McEachern. « Mutant Telomeric Repeats in Yeast Can Disrupt the Negative Regulation of Recombination-Mediated Telomere Maintenance and Create an Alternative Lengthening of Telomeres-Like Phenotype ». Molecular and Cellular Biology 29, no 3 (24 novembre 2008) : 626–39. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00423-08.
Texte intégralBryan, Christopher, Cory Rice, Michael Harkisheimer, David Schultz et Emmanuel Skordalakes. « Structure of the Human Telomeric Stn1-Ten1 Complex ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 août 2014) : C1587. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314084125.
Texte intégralNakamura, Toru M., Bettina A. Moser et Paul Russell. « Telomere Binding of Checkpoint Sensor and DNA Repair Proteins Contributes to Maintenance of Functional Fission Yeast Telomeres ». Genetics 161, no 4 (1 août 2002) : 1437–52. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/161.4.1437.
Texte intégralMaser, Richard S., Kwok-Kin Wong, Erguen Sahin, Huili Xia, Maria Naylor, H. Mason Hedberg, Steven E. Artandi et Ronald A. DePinho. « DNA-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit Is Not Required for Dysfunctional Telomere Fusion and Checkpoint Response in the Telomerase-Deficient Mouse ». Molecular and Cellular Biology 27, no 6 (4 décembre 2006) : 2253–65. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.01354-06.
Texte intégralCaslini, Corrado, et Jay L. Hess. « MLL Modulates Telomere Length in Mammalian Cells. » Blood 108, no 11 (1 novembre 2006) : 2209. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v108.11.2209.2209.
Texte intégralHofr, Ctirad, Pavla Šultesová, Michal Zimmermann, Iva Mozgová, Petra Procházková Schrumpfová, Michaela Wimmerová et Jiří Fajkus. « Single-Myb-histone proteins from Arabidopsis thaliana : a quantitative study of telomere-binding specificity and kinetics ». Biochemical Journal 419, no 1 (13 mars 2009) : 221–30. http://dx.doi.org/10.1042/bj20082195.
Texte intégralPan, Lili, Katie Hildebrand, Cian Stutz, Nicolas Thomä et Peter Baumann. « Minishelterins separate telomere length regulation and end protection in fission yeast ». Genes & ; Development 29, no 11 (1 juin 2015) : 1164–74. http://dx.doi.org/10.1101/gad.261123.115.
Texte intégralMoser, Bettina A., Lakxmi Subramanian, Lyne Khair, Ya-Ting Chang et Toru M. Nakamura. « Fission Yeast Tel1ATM and Rad3ATR Promote Telomere Protection and Telomerase Recruitment ». PLoS Genetics 5, no 8 (28 août 2009) : e1000622. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1000622.
Texte intégralGasparyan, H. J., L. Xu, R. C. Petreaca, A. E. Rex, V. Y. Small, N. S. Bhogal, J. A. Julius et al. « Yeast telomere capping protein Stn1 overrides DNA replication control through the S phase checkpoint ». Proceedings of the National Academy of Sciences 106, no 7 (26 janvier 2009) : 2206–11. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0812605106.
Texte intégralBunch, Jeremy T., Nancy S. Bae, Jessica Leonardi et Peter Baumann. « Distinct Requirements for Pot1 in Limiting Telomere Length and Maintaining Chromosome Stability ». Molecular and Cellular Biology 25, no 13 (1 juillet 2005) : 5567–78. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.25.13.5567-5578.2005.
Texte intégralItriago, Humberto, Rishi K. Jaiswal, Susanne Philipp et Marita Cohn. « The telomeric 5′ end nucleotide is regulated in the budding yeast Naumovozyma castellii ». Nucleic Acids Research 50, no 1 (15 décembre 2021) : 281–92. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab1229.
Texte intégralPalacios, Jose A., Daniel Herranz, Maria Luigia De Bonis, Susana Velasco, Manuel Serrano et Maria A. Blasco. « SIRT1 contributes to telomere maintenance and augments global homologous recombination ». Journal of Cell Biology 191, no 7 (27 décembre 2010) : 1299–313. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201005160.
Texte intégralYu, Eun Young, Wei-Feng Yen, Olga Steinberg-Neifach et Neal F. Lue. « Rap1 in Candida albicans : an Unusual Structural Organization and a Critical Function in Suppressing Telomere Recombination ». Molecular and Cellular Biology 30, no 5 (14 décembre 2009) : 1254–68. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00986-09.
Texte intégralYang, Qin, Yun-Ling Zheng et Curtis C. Harris. « POT1 and TRF2 Cooperate To Maintain Telomeric Integrity ». Molecular and Cellular Biology 25, no 3 (1 février 2005) : 1070–80. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.25.3.1070-1080.2005.
Texte intégralMaddar, Haggar, Nir Ratzkovsky et Anat Krauskopf. « Role for Telomere Cap Structure in Meiosis ». Molecular Biology of the Cell 12, no 10 (octobre 2001) : 3191–203. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.12.10.3191.
Texte intégralGe, Yunhui, Zhenfang Wu, Hongwen Chen, Qinglu Zhong, Shaohua Shi, Guohui Li, Jian Wu et Ming Lei. « Structural insights into telomere protection and homeostasis regulation by yeast CST complex ». Nature Structural & ; Molecular Biology 27, no 8 (13 juillet 2020) : 752–62. http://dx.doi.org/10.1038/s41594-020-0459-8.
Texte intégralBaumann, Peter, et Thomas R. Cech. « Protection of Telomeres by the Ku Protein in Fission Yeast ». Molecular Biology of the Cell 11, no 10 (octobre 2000) : 3265–75. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.11.10.3265.
Texte intégralBaumann, Peter, Elaine Podell et Thomas R. Cech. « Human Pot1 (Protection of Telomeres) Protein : Cytolocalization, Gene Structure, and Alternative Splicing ». Molecular and Cellular Biology 22, no 22 (15 novembre 2002) : 8079–87. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.22.22.8079-8087.2002.
Texte intégralMcNees, Carolyn J., Agueda M. Tejera, Paula Martínez, Matilde Murga, Francisca Mulero, Oscar Fernandez-Capetillo et Maria A. Blasco. « ATR suppresses telomere fragility and recombination but is dispensable for elongation of short telomeres by telomerase ». Journal of Cell Biology 188, no 5 (8 mars 2010) : 639–52. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200908136.
Texte intégralDickey, Thayne H., et Deborah S. Wuttke. « The telomeric protein Pot1 from Schizosaccharomyces pombe binds ssDNA in two modes with differing 3′ end availability ». Nucleic Acids Research 42, no 15 (29 juillet 2014) : 9656–65. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gku680.
Texte intégralLiu, Jinqiang, Xichan Hu, Kehan Bao, Jin-Kwang Kim, Catherine Zhang, Songtao Jia et Feng Qiao. « The cooperative assembly of shelterin bridge provides a kinetic gateway that controls telomere length homeostasis ». Nucleic Acids Research 49, no 14 (13 juillet 2021) : 8110–19. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab550.
Texte intégralSui, Jiang-Dong, Zheng Tang, Benjamin P. C. Chen, Ping Huang, Meng-Qi Yang, Nuo-Han Wang, Hao-Nan Yang et al. « Protein Phosphatase 2A–Dependent Mitotic hnRNPA1 Dephosphorylation and TERRA Formation Facilitate Telomere Capping ». Molecular Cancer Research 20, no 4 (21 décembre 2021) : 583–95. http://dx.doi.org/10.1158/1541-7786.mcr-21-0581.
Texte intégralNegrini, S., V. Ribaud, A. Bianchi et D. Shore. « DNA breaks are masked by multiple Rap1 binding in yeast : implications for telomere capping and telomerase regulation ». Genes & ; Development 21, no 3 (1 février 2007) : 292–302. http://dx.doi.org/10.1101/gad.400907.
Texte intégralDubruille, Raphaëlle, Gabriel A. B. Marais et Benjamin Loppin. « Repeated Evolution of Testis-Specific New Genes : The Case of Telomere-Capping Genes in Drosophila ». International Journal of Evolutionary Biology 2012 (11 juillet 2012) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2012/708980.
Texte intégralGrandin, Nathalie, et Michel Charbonneau. « The Rad51 Pathway of Telomerase-Independent Maintenance of Telomeres Can Amplify TG1-3 Sequences in yku and cdc13 Mutants of Saccharomyces cerevisiae ». Molecular and Cellular Biology 23, no 11 (1 juin 2003) : 3721–34. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.23.11.3721-3734.2003.
Texte intégralNgo, Hien-Ping, et David Lydall. « Survival and Growth of Yeast without Telomere Capping by Cdc13 in the Absence of Sgs1, Exo1, and Rad9 ». PLoS Genetics 6, no 8 (19 août 2010) : e1001072. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1001072.
Texte intégralMalyavko, Alexander N., et Olga A. Dontsova. « The telomeric Cdc13 protein from yeast Hansenula polymorpha ». Acta Naturae 12, no 1 (16 avril 2020) : 84–88. http://dx.doi.org/10.32607/actanaturae.10944.
Texte intégralDA SILVEIRA, RITA DE CÁSSIA VIVEIROS, MARCELO SANTOS DA SILVA, VINÍCIUS SANTANA NUNES, ARINA MARINA PEREZ et MARIA ISABEL NOGUEIRA CANO. « The natural absence of RPA1N domain did not impair Leishmania amazonensis RPA-1 participation in DNA damage response and telomere protection ». Parasitology 140, no 4 (7 février 2013) : 547–59. http://dx.doi.org/10.1017/s0031182012002028.
Texte intégralBertuch, Alison A., et Victoria Lundblad. « The Ku Heterodimer Performs Separable Activities at Double-Strand Breaks and Chromosome Termini ». Molecular and Cellular Biology 23, no 22 (15 novembre 2003) : 8202–15. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.23.22.8202-8215.2003.
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