Littérature scientifique sur le sujet « WDR11 complex »
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Articles de revues sur le sujet "WDR11 complex"
LIU, Nan, et ChongLin YANG. « WDR91-WDR81 complex-dependent endolysosomal trafficking and neural development ». SCIENTIA SINICA Vitae 49, no 7 (1 juillet 2019) : 798–805. http://dx.doi.org/10.1360/ssv-2019-0100.
Texte intégralLiu, Kai, Youli Jian, Xiaojuan Sun, Chengkui Yang, Zhiyang Gao, Zhili Zhang, Xuezhao Liu et al. « Negative regulation of phosphatidylinositol 3-phosphate levels in early-to-late endosome conversion ». Journal of Cell Biology 212, no 2 (18 janvier 2016) : 181–98. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201506081.
Texte intégralBrauner, Raja, Joelle Bignon-Topalovic, Anu Bashamboo et Ken McElreavey. « Pituitary stalk interruption syndrome is characterized by genetic heterogeneity ». PLOS ONE 15, no 12 (3 décembre 2020) : e0242358. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0242358.
Texte intégralRapiteanu, Radu, Luther J. Davis, James C. Williamson, Richard T. Timms, J. Paul Luzio et Paul J. Lehner. « A Genetic Screen Identifies a Critical Role for the WDR81‐WDR91 Complex in the Trafficking and Degradation of Tetherin ». Traffic 17, no 8 (25 mai 2016) : 940–58. http://dx.doi.org/10.1111/tra.12409.
Texte intégralTang, Dan, Jingwen Sheng, Liangting Xu, Xiechao Zhan, Jiaming Liu, Hui Jiang, Xiaoling Shu et al. « Cryo-EM structure of C9ORF72–SMCR8–WDR41 reveals the role as a GAP for Rab8a and Rab11a ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 18 (17 avril 2020) : 9876–83. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2002110117.
Texte intégralTalaia, Gabriel, Joseph Amick et Shawn M. Ferguson. « Receptor-like role for PQLC2 amino acid transporter in the lysosomal sensing of cationic amino acids ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 8 (17 février 2021) : e2014941118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2014941118.
Texte intégralHölzel, Michael, Michaela Rohrmoser, Martin Schlee, Thomas Grimm, Thomas Harasim, Anastassia Malamoussi, Anita Gruber-Eber et al. « Mammalian WDR12 is a novel member of the Pes1–Bop1 complex and is required for ribosome biogenesis and cell proliferation ». Journal of Cell Biology 170, no 3 (25 juillet 2005) : 367–78. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200501141.
Texte intégralAmick, Joseph, Arun Kumar Tharkeshwar, Catherine Amaya, et Shawn M. Ferguson. « WDR41 supports lysosomal response to changes in amino acid availability ». Molecular Biology of the Cell 29, no 18 (septembre 2018) : 2213–27. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e17-12-0703.
Texte intégralRohrmoser, Michaela, Michael Hölzel, Thomas Grimm, Anastassia Malamoussi, Thomas Harasim, Mathias Orban, Iris Pfisterer, Anita Gruber-Eber, Elisabeth Kremmer et Dirk Eick. « Interdependence of Pes1, Bop1, and WDR12 Controls Nucleolar Localization and Assembly of the PeBoW Complex Required for Maturation of the 60S Ribosomal Subunit ». Molecular and Cellular Biology 27, no 10 (12 mars 2007) : 3682–94. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00172-07.
Texte intégralKile, Benjamin T., Athanasia D. Panopoulos, Roslynn A. Stirzaker, Douglas F. Hacking, Lubna H. Tahtamouni, Tracy A. Willson, Lisa A. Mielke et al. « Mutations in the cofilin partner Aip1/Wdr1 cause autoinflammatory disease and macrothrombocytopenia ». Blood 110, no 7 (1 octobre 2007) : 2371–80. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2006-10-055087.
Texte intégralThèses sur le sujet "WDR11 complex"
Olaleye, Onireti Jacob. « Novel Roles of Cullin-RING Ligases in Cell Signalling and Implications in Health and Disease ». Doctoral thesis, 2022. http://hdl.handle.net/11562/1070147.
Texte intégral