Gotowa bibliografia na temat „Golgi apparatus”
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Artykuły w czasopismach na temat "Golgi apparatus"
Bucurica, Sandica, Laura Gaman, Mariana Jinga, Andrei Adrian Popa i Florentina Ionita-Radu. "Golgi Apparatus Target Proteins in Gastroenterological Cancers: A Comprehensive Review of GOLPH3 and GOLGA Proteins". Cells 12, nr 14 (11.07.2023): 1823. http://dx.doi.org/10.3390/cells12141823.
Pełny tekst źródłaDiao, Aipo, Dinah Rahman, Darryl J. C. Pappin, John Lucocq i Martin Lowe. "The coiled-coil membrane protein golgin-84 is a novel rab effector required for Golgi ribbon formation". Journal of Cell Biology 160, nr 2 (20.01.2003): 201–12. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200207045.
Pełny tekst źródłaShort, Benjamin, Christian Preisinger, Roman Körner, Robert Kopajtich, Olwyn Byron i Francis A. Barr. "A GRASP55-rab2 effector complex linking Golgi structure to membrane traffic". Journal of Cell Biology 155, nr 6 (10.12.2001): 877–84. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200108079.
Pełny tekst źródłaJiang, Shu, Sung W. Rhee, Paul A. Gleeson i Brian Storrie. "Capacity of the Golgi Apparatus for Cargo Transport Prior to Complete Assembly". Molecular Biology of the Cell 17, nr 9 (wrzesień 2006): 4105–17. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-12-1112.
Pełny tekst źródłaYadav, Smita, Sapna Puri i Adam D. Linstedt. "A Primary Role for Golgi Positioning in Directed Secretion, Cell Polarity, and Wound Healing". Molecular Biology of the Cell 20, nr 6 (15.03.2009): 1728–36. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e08-10-1077.
Pełny tekst źródłaShort, Ben, i Francis A. Barr. "The Golgi apparatus". Current Biology 10, nr 16 (sierpień 2000): R583—R585. http://dx.doi.org/10.1016/s0960-9822(00)00644-8.
Pełny tekst źródłaHarris, Robin. "The Golgi apparatus". Micron 29, nr 2-3 (kwiecień 1998): 250. http://dx.doi.org/10.1016/s0968-4328(98)00005-5.
Pełny tekst źródłaMărunţelu, Ion, Alexandra-Elena Constantinescu, Razvan-Adrian Covache-Busuioc i Ileana Constantinescu. "The Golgi Apparatus: A Key Player in Innate Immunity". International Journal of Molecular Sciences 25, nr 7 (8.04.2024): 4120. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25074120.
Pełny tekst źródłaLiu, Chunyi, Mei Mei, Qiuling Li, Peristera Roboti, Qianqian Pang, Zhengzhou Ying, Fei Gao, Martin Lowe i Shilai Bao. "Loss of the golgin GM130 causes Golgi disruption, Purkinje neuron loss, and ataxia in mice". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, nr 2 (27.12.2016): 346–51. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1608576114.
Pełny tekst źródłaSato, Keisuke, Peristera Roboti, Alexander A. Mironov i Martin Lowe. "Coupling of vesicle tethering and Rab binding is required for in vivo functionality of the golgin GMAP-210". Molecular Biology of the Cell 26, nr 3 (luty 2015): 537–53. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e14-10-1450.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Golgi apparatus"
Wong, Mei Wai Mie. "Functions of the golgin coiled-coil proteins of the Golgi apparatus". Thesis, University of Cambridge, 2014. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.708308.
Pełny tekst źródłaAu, Catherine. "Organellar proteomics of the Golgi apparatus and Golgi derived COPI vesicles". Thesis, McGill University, 2008. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=18742.
Pełny tekst źródłaLes techniques traditionnelles utilisées en biochimie, en histologie ainsi qu'en microscopie permettent la détermination d'un maximum de trois protéines à la fois dans l'étude d'une organelle. La mise en œuvre de la spectrométrie de masse en protéomique a complètement changé le panorama d'investigation des organelles. Pour la première fois, il est possible d'étudier le panel entier de protéines présent dans un compartiment sub-cellulaire. Dans cette étude, je démontre dans un premier temps que l'utilisation du dénombrement de peptides redondants permet la quantification des protéines et donc la capacité de comparer l'abondance relative de différentes protéines dans un échantillon complexe tel qu'une préparation d'organelle. Je présenterai par la suite le pipeline que nous utilisons pour isoler, caractériser et préparer les échantillons avant leur analyse par acquisition automatique par spectrométrie de masse laquelle est suivie par le traitement des données dont le résultat consiste à l'identification d'une liste de protéines. Un effort manuel important d'annotation est appliqué à cette liste préliminaire afin de générer un tableau final où sont assignées à la fois la fonction dans laquelle chaque protéine identifiée est impliquée, ainsi que l'attribution de la nomenclature la plus appropriée. Ce travail laborieux facilite par conséquent le dénombrement et l'attribution des peptides redondants aux protéines. Les organelles de la voie précoce de sécrétion sont analysées par le pipeline et après une vérification manuelle rigoureuse des données, les protéomes des microsomes rugueux, des microsomes lisses, de l'appareil de Golgi, et des vésicules dérivées du Golgi COPI GTP et COPI GTP?S sont déterminés. L'objectif de cette étude porte sur les protéomes du Golgi et des vésicules dérivées du Golgi dont les protéines les plus abondantes ainsi que leurs caractéristiques sont décrites en détail. L'hypoth
Dworkin, Joel. "Cell-free reconstitution of the Golgi apparatus". Thesis, McGill University, 1989. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=59884.
Pełny tekst źródłaHui, Hu. "Targeting and retention in the Golgi apparatus". Thesis, University College London (University of London), 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.263648.
Pełny tekst źródłaGilchrist, Annalyn. "Proteomics analysis of the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus". Thesis, McGill University, 2008. http://digitool.Library.McGill.CA:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=18715.
Pełny tekst źródłaL'analyse par protéomique des microsomes du Réticulum Endoplasmique rugueux, des microsomes du Réticulum Endoplasmique lisse et de l'appareil de Golgi a permis l'identification de 1064 protéines par spectrométrie de masse. Par ailleurs, le fractionnement biochimique des microsomes lisses et rugueux par lavage avec une solution saline concentrée suivi d'un traitement au détergent Triton X-114 a permis l'identification de 598 nouvelles protéines. Les protéines furent quantifiées en fonction du nombre de peptides identifiés par spectrométrie de masse. La quantification des protéines a permis d'évaluer le degré de contamination croisée présent dans les fractions du Réticulum Endoplasmique, de l'appareil de Golgi et celui provenant des autres organelles. Les résultats de cette analyse ont révélé que la fraction de Golgi était contaminée jusqu'à un maximum de 20% par les protéines provenant du Réticulum Endoplasmique et que les mitochondries constituaient la source essentielle de contamination dans ces trois fractions. La clustérisation hiérarchique des protéines quantifiées a permis de dresser le profile de distribution des différentes protéines et ainsi de les assigner au sein des différents compartiments, à savoir aux microsomes du Réticulum Endoplasmique rugueux et/ou lisses, ou alors à l'appareil de Golgi. De ce fait, la protéine disulphide isomerase, ERp44, a été localisée dans l'appareil de Golgi. Ce résultat a été confirmé par immunolocalisation avec l'anticorps ERp44. Par ailleurs, cette même clustérisation hiérarchique a permis de localiser pour la première fois 176 protéines dans le Réticulum Endoplasmique correspondant ainsi à leur fonction putative prédite par bioinformatique. De plus, le fractionnement biochimique des microsomes lisses et rugueux a permis d'assigner les protéines dans les compartiments subcellulaires du Réticulum Endoplasmique : cytosol, membrane ou lumière. Ces résultats ont é
Rocchetti, Alessandra. "Interactions between the plant Golgi apparatus and the cytoskeleton". Thesis, Oxford Brookes University, 2016. https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/e035b419-1acc-4031-aadd-2cfc1f9ed3c8/1/.
Pełny tekst źródłaShort, Benjamin. "Characterisation of rab-effector complexes at the Golgi apparatus". Thesis, University of Glasgow, 2003. http://theses.gla.ac.uk/31014/.
Pełny tekst źródłaRivinoja, A. (Antti). "Golgi pH and glycosylation". Doctoral thesis, University of Oulu, 2009. http://urn.fi/urn:isbn:9789514292699.
Pełny tekst źródłaAlbariri, Areej [Verfasser], i Thomas [Akademischer Betreuer] Kuner. "Golgi apparatus and Golgi outposts in neurons studied by correlative microscopy / Areej Albariri ; Betreuer: Thomas Kuner". Heidelberg : Universitätsbibliothek Heidelberg, 2020. http://d-nb.info/1220608793/34.
Pełny tekst źródłaLock, John George. "Dynamic imaging of post-Golgi protein transport /". [St. Lucia, Qld.], 2005. http://www.library.uq.edu.au/pdfserve.php?image=thesisabs/absthe19397.pdf.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Golgi apparatus"
Mironov, Alexander A., i Margit Pavelka, red. The Golgi Apparatus. Vienna: Springer Vienna, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-211-76310-0.
Pełny tekst źródłaBerger, E. G., i J. Roth, red. The Golgi Apparatus. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9.
Pełny tekst źródłaMorré, D. James, i Hilton H. Mollenhauer, red. The Golgi Apparatus. New York, NY: Springer New York, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-74347-9.
Pełny tekst źródłaG, Berger Eric, i Roth, J. (Jürgen), Prof. Dr. Dr., red. The Golgi apparatus. Basel: Birkhäuser Verlag, 1997.
Znajdź pełny tekst źródłaThe Golgi. Cold Spring Harbor, N.Y: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaFunctional morphology of the Golgi apparatus. Berlin: Springer-Verlag, 1987.
Znajdź pełny tekst źródłaKloc, Malgorzata, red. The Golgi Apparatus and Centriole. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-23173-6.
Pełny tekst źródłaA, Mironov A., i Pavelka Margit 1945-, red. The Golgi apparatus: State of the art 110 years after Camillo Golgi's discovery. Wien: Springer, 2008.
Znajdź pełny tekst źródłaPavelka, Margit. Functional Morphology of the Golgi Apparatus. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-72826-6.
Pełny tekst źródłaHawkins, Christopher J. Golgi apparatus: Structure, functions and mechanisms. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Golgi apparatus"
Sato, Keisuke, i Martin Lowe. "Golgi Apparatus". W Molecular Life Sciences, 1–28. New York, NY: Springer New York, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6436-5_189-2.
Pełny tekst źródłaGooch, Jan W. "Golgi Apparatus". W Encyclopedic Dictionary of Polymers, 896. New York, NY: Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_13851.
Pełny tekst źródłaSato, Keisuke, i Martin Lowe. "Golgi Apparatus". W Molecular Life Sciences, 464–89. New York, NY: Springer New York, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-1531-2_189.
Pełny tekst źródłaBerger, E. G. "The Golgi apparatus: From discovery to contemporary studies". W The Golgi Apparatus, 1–35. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9_1.
Pełny tekst źródłaDriouich, A., i L. A. Staehelin. "The plant Golgi apparatus: Structural organization and functional properties". W The Golgi Apparatus, 275–301. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9_10.
Pełny tekst źródłaRambourg, A., i Y. Clermont. "Three-dimensional structure of the Golgi apparatus in mammalian cells". W The Golgi Apparatus, 37–61. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9_2.
Pełny tekst źródłaFarquhar, M. G., i H. P. Hauri. "Protein sorting and vesicular traffic in the Golgi apparatus". W The Golgi Apparatus, 63–129. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9_3.
Pełny tekst źródłaRoth, J. "Topology of glycosylation in the Golgi apparatus". W The Golgi Apparatus, 131–61. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9_4.
Pełny tekst źródłaHirschberg, C. B. "Transport of nucleotide sugars, nucleotide sulfate and ATP into the lumen of the Golgi apparatus". W The Golgi Apparatus, 163–78. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9_5.
Pełny tekst źródłaKreis, T. E., H. V. Goodson, F. Perez i R. Rönnholm. "Golgi apparatus-cytoskeleton interactions". W The Golgi Apparatus, 179–93. Basel: Birkhäuser Basel, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-8876-9_6.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Golgi apparatus"
Bones, Eva, i Matija Marolt. "Automatic Segmentation of the Golgi Apparatus in Volumetric Data with Approximate Labels". W 2021 15th International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in Telecommunications (TELSIKS). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/telsiks52058.2021.9606279.
Pełny tekst źródłaUrbanowicz, Breeanna R., Catherine Rayon, Marco A. Tine, Marcos S. Buckeridge i Nicholas C. Carpita. "CHARACTERIZATION OF THE (1-->3),(1-->4)BETA-D-GLUCAN SYNTHASE AT THE GOLGI APPARATUS OF MAIZE". W XXIst International Carbohydrate Symposium 2002. TheScientificWorld Ltd, 2002. http://dx.doi.org/10.1100/tsw.2002.414.
Pełny tekst źródłaGómez, Daniel Joseph. "Untangling the Microscopic World of Organelles, Cells, Tissues, and Organs: A Focus on the Dysfunctional Golgi Apparatus in Disease Research". W Cells 2023. Basel Switzerland: MDPI, 2023. http://dx.doi.org/10.3390/blsf2023021015.
Pełny tekst źródłaSinha, S., i D. D. Wagner. "INTACT MICROTUBULES ARE NECESSARY FOR COMPLETE PROCESSING, STORAGE AND REGULATED SECRETION OF VON WILLEBRAND FACTOR BY ENDOTHELIAL CELLS". W XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis. Schattauer GmbH, 1987. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1642914.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Golgi apparatus"
Nelson, Nathan, i Randy Schekman. Functional Biogenesis of V-ATPase in the Vacuolar System of Plants and Fungi. United States Department of Agriculture, wrzesień 1996. http://dx.doi.org/10.32747/1996.7574342.bard.
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