Artigos de revistas sobre o tema "Endolysosomal system"
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Morgan, Anthony J., Frances M. Platt, Emyr Lloyd-Evans e Antony Galione. "Molecular mechanisms of endolysosomal Ca2+ signalling in health and disease". Biochemical Journal 439, n.º 3 (13 de outubro de 2011): 349–78. http://dx.doi.org/10.1042/bj20110949.
Texto completo da fonteFang, Cheng, Ting Li, Ying Li, Guan Jie Xu, Qi Wen Deng, Ya Jie Chen, Yun Nan Hou, Hon Cheung Lee e Yong Juan Zhao. "CD38 produces nicotinic acid adenosine dinucleotide phosphate in the lysosome". Journal of Biological Chemistry 293, n.º 21 (9 de abril de 2018): 8151–60. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.ra118.002113.
Texto completo da fonteTeixeira, Maxime, Razan Sheta, Walid Idi e Abid Oueslati. "Alpha-Synuclein and the Endolysosomal System in Parkinson’s Disease: Guilty by Association". Biomolecules 11, n.º 9 (9 de setembro de 2021): 1333. http://dx.doi.org/10.3390/biom11091333.
Texto completo da fontePILLAY, Ché S., Edith ELLIOTT e Clive DENNISON. "Endolysosomal proteolysis and its regulation". Biochemical Journal 363, n.º 3 (24 de abril de 2002): 417–29. http://dx.doi.org/10.1042/bj3630417.
Texto completo da fonteBonifacino, Juan S., e Jacques Neefjes. "Moving and positioning the endolysosomal system". Current Opinion in Cell Biology 47 (agosto de 2017): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2017.01.008.
Texto completo da fonteErb, Madalynn L., e Darren J. Moore. "LRRK2 and the Endolysosomal System in Parkinson’s Disease". Journal of Parkinson's Disease 10, n.º 4 (27 de outubro de 2020): 1271–91. http://dx.doi.org/10.3233/jpd-202138.
Texto completo da fonteKlumperman, J., e G. Raposo. "The Complex Ultrastructure of the Endolysosomal System". Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 6, n.º 10 (22 de maio de 2014): a016857. http://dx.doi.org/10.1101/cshperspect.a016857.
Texto completo da fonteLloyd-Evans, Emyr, Helen Waller-Evans, Ksenia Peterneva e Frances M. Platt. "Endolysosomal calcium regulation and disease". Biochemical Society Transactions 38, n.º 6 (24 de novembro de 2010): 1458–64. http://dx.doi.org/10.1042/bst0381458.
Texto completo da fonteToupenet Marchesi, Liriopé, Marion Leblanc e Giovanni Stevanin. "Current Knowledge of Endolysosomal and Autophagy Defects in Hereditary Spastic Paraplegia". Cells 10, n.º 7 (2 de julho de 2021): 1678. http://dx.doi.org/10.3390/cells10071678.
Texto completo da fonteGao, Song, Aaron E. Casey, Tim J. Sargeant e Ville-Petteri Mäkinen. "Genetic variation within endolysosomal system is associated with late-onset Alzheimer’s disease". Brain 141, n.º 9 (16 de agosto de 2018): 2711–20. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awy197.
Texto completo da fonteVidyadhara, D. J., John E. Lee e Sreeganga S. Chandra. "Role of the endolysosomal system in Parkinson’s disease". Journal of Neurochemistry 150, n.º 5 (31 de julho de 2019): 487–506. http://dx.doi.org/10.1111/jnc.14820.
Texto completo da fonteRepnik, U., M. H. Cesen e B. Turk. "The Endolysosomal System in Cell Death and Survival". Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 5, n.º 1 (1 de janeiro de 2013): a008755. http://dx.doi.org/10.1101/cshperspect.a008755.
Texto completo da fonteRawet-Slobodkin, Moran, e Zvulun Elazar. "PLEKHM1: A Multiprotein Adaptor for the Endolysosomal System". Molecular Cell 57, n.º 1 (janeiro de 2015): 1–3. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2014.12.022.
Texto completo da fonteWallroth, Alexander, e Volker Haucke. "Phosphoinositide conversion in endocytosis and the endolysosomal system". Journal of Biological Chemistry 293, n.º 5 (27 de dezembro de 2017): 1526–35. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.r117.000629.
Texto completo da fonteDong, Xiaonan, Adam Cheng, Zhongju Zou, Yih-Sheng Yang, Rhea M. Sumpter, Chou-Long Huang, Govind Bhagat, Herbert W. Virgin, Sergio A. Lira e Beth Levine. "Endolysosomal trafficking of viral G protein-coupled receptor functions in innate immunity and control of viral oncogenesis". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 11 (29 de fevereiro de 2016): 2994–99. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1601860113.
Texto completo da fonteCesar-Silva, Daniella, Filipe S. Pereira-Dutra, Ana Lucia Moraes Moraes Giannini e Cecília Jacques G. Jacques G. de Almeida. "The Endolysosomal System: The Acid Test for SARS-CoV-2". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 9 (20 de abril de 2022): 4576. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23094576.
Texto completo da fonteLitvinov, Ilia K., Tatiana N. Belyaeva, Anna V. Salova, Nikolay D. Aksenov, Pavel S. Chelushkin, Anastasia I. Solomatina, Sergey P. Tunik e Elena S. Kornilova. "The Dual Luminescence Lifetime pH/Oxygen Sensor: Evaluation of Applicability for Intravital Analysis of 2D- and 3D-Cultivated Human Endometrial Mesenchymal Stromal Cells". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 21 (26 de outubro de 2023): 15606. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242115606.
Texto completo da fonteInfarinato, Nicole. "Mahak Sharma: Weaving through traffic". Journal of Cell Biology 218, n.º 3 (19 de fevereiro de 2019): 725–26. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201902008.
Texto completo da fonteKucera, Ana, Oddmund Bakke e Cinzia Progida. "The multiple roles of Rab9 in the endolysosomal system". Communicative & Integrative Biology 9, n.º 4 (3 de julho de 2016): e1204498. http://dx.doi.org/10.1080/19420889.2016.1204498.
Texto completo da fonteWinckler, Bettina, Victor Faundez, Sandra Maday, Qian Cai, Cláudia Guimas Almeida e Huaye Zhang. "The Endolysosomal System and Proteostasis: From Development to Degeneration". Journal of Neuroscience 38, n.º 44 (31 de outubro de 2018): 9364–74. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.1665-18.2018.
Texto completo da fonteWang, Haibin, Wen-Ting Lo e Volker Haucke. "Phosphoinositide switches in endocytosis and in the endolysosomal system". Current Opinion in Cell Biology 59 (agosto de 2019): 50–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2019.03.011.
Texto completo da fonteBécot, Anaïs, Charlotte Volgers e Guillaume van Niel. "Transmissible Endosomal Intoxication: A Balance between Exosomes and Lysosomes at the Basis of Intercellular Amyloid Propagation". Biomedicines 8, n.º 8 (4 de agosto de 2020): 272. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines8080272.
Texto completo da fonteChen, Yu, David C. Gershlick, Sang Yoon Park e Juan S. Bonifacino. "Segregation in the Golgi complex precedes export of endolysosomal proteins in distinct transport carriers". Journal of Cell Biology 216, n.º 12 (4 de outubro de 2017): 4141–51. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201707172.
Texto completo da fontePrat Castro, Sandra, Veronika Kudrina, Dawid Jaślan, Julia Böck, Anna Scotto Rosato e Christian Grimm. "Neurodegenerative Lysosomal Storage Disorders: TPC2 Comes to the Rescue!" Cells 11, n.º 18 (8 de setembro de 2022): 2807. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182807.
Texto completo da fonteNúñez, MarcoT, DanielA Borquez e PamelaJ Urrutia. "Iron, the endolysosomal system and neuroinflammation: a matter of balance". Neural Regeneration Research 17, n.º 5 (2022): 1003. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.324847.
Texto completo da fonteHayashi, Hideki, Ting Wang, Masayuki Tanaka, Sanae Ogiwara, Chisa Okada, Masatoshi Ito, Nahoko Fukunishi et al. "Monitoring the autophagy-endolysosomal system using monomeric Keima-fused MAP1LC3B". PLOS ONE 15, n.º 6 (8 de junho de 2020): e0234180. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0234180.
Texto completo da fonteXu, Ying, Hui-Yi Zhang, Ye Tian, Han-Yan Shi e Ya Cai. "The critical role of the endolysosomal system in cerebral ischemia". Neural Regeneration Research 18, n.º 5 (2023): 983. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.355745.
Texto completo da fonteDelevoye, Cédric, Michael S. Marks e Graça Raposo. "Lysosome-related organelles as functional adaptations of the endolysosomal system". Current Opinion in Cell Biology 59 (agosto de 2019): 147–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2019.05.003.
Texto completo da fonteGalione, Antony, Anthony J. Morgan, Abdelilah Arredouani, Lianne C. Davis, Katja Rietdorf, Margarida Ruas e John Parrington. "NAADP as an intracellular messenger regulating lysosomal calcium-release channels". Biochemical Society Transactions 38, n.º 6 (24 de novembro de 2010): 1424–31. http://dx.doi.org/10.1042/bst0381424.
Texto completo da fontePatel, Sandip, e Eugen Brailoiu. "Triggering of Ca2+ signals by NAADP-gated two-pore channels: a role for membrane contact sites?" Biochemical Society Transactions 40, n.º 1 (19 de janeiro de 2012): 153–57. http://dx.doi.org/10.1042/bst20110693.
Texto completo da fonteManzoni, Claudia. "The LRRK2–macroautophagy axis and its relevance to Parkinson's disease". Biochemical Society Transactions 45, n.º 1 (8 de fevereiro de 2017): 155–62. http://dx.doi.org/10.1042/bst20160265.
Texto completo da fonteCarlin, Cathleen, e Danny Manor. "Adenovirus Reveals New Pathway for Cholesterol Egress from the Endolysosomal System". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 16 (13 de agosto de 2020): 5808. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21165808.
Texto completo da fonteSong, Lin, Ramesh Rijal, Malte Karow, Maria Stumpf, Oliver Hahn, Laura Park, Robert Insall et al. "Expression of N471D strumpellin leads to defects in the endolysosomal system". Disease Models & Mechanisms 11, n.º 9 (30 de julho de 2018): dmm033449. http://dx.doi.org/10.1242/dmm.033449.
Texto completo da fonteDosil, Sara G., Amelia Rojas-Gomez, Francisco Sánchez-Madrid e Noa B. Martín-Cófreces. "The Swing of Lipids at Peroxisomes and Endolysosomes in T Cell Activation". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 8 (19 de abril de 2020): 2859. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21082859.
Texto completo da fonteIvanova, Daniela, Katharine L. Dobson, Akshada Gajbhiye, Elizabeth C. Davenport, Daniela Hacker, Sila K. Ultanir, Matthias Trost e Michael A. Cousin. "Control of synaptic vesicle release probability via VAMP4 targeting to endolysosomes". Science Advances 7, n.º 18 (abril de 2021): eabf3873. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abf3873.
Texto completo da fonteDelgado, Jose M., Logan Wallace Shepard, Sarah W. Lamson, Samantha L. Liu e Christopher J. Shoemaker. "The ER membrane protein complex restricts mitophagy by controlling BNIP3 turnover". EMBO Journal 43, n.º 1 (15 de dezembro de 2023): 32–60. http://dx.doi.org/10.1038/s44318-023-00006-z.
Texto completo da fonteMcLelland, Gian-Luca, Sydney A. Lee, Heidi M. McBride e Edward A. Fon. "Syntaxin-17 delivers PINK1/parkin-dependent mitochondrial vesicles to the endolysosomal system". Journal of Cell Biology 214, n.º 3 (25 de julho de 2016): 275–91. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201603105.
Texto completo da fonteZeigerer, Anja, Jerome Gilleron, Roman L. Bogorad, Giovanni Marsico, Hidenori Nonaka, Sarah Seifert, Hila Epstein-Barash et al. "Rab5 is necessary for the biogenesis of the endolysosomal system in vivo". Nature 485, n.º 7399 (maio de 2012): 465–70. http://dx.doi.org/10.1038/nature11133.
Texto completo da fonteDrecktrah, Dan, Leigh A. Knodler, Dale Howe e Olivia Steele-Mortimer. "Salmonella Trafficking is Defined by Continuous Dynamic Interactions with the Endolysosomal System". Traffic 8, n.º 3 (21 de dezembro de 2006): 212–25. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0854.2006.00529.x.
Texto completo da fonteYu, Yue, Dongsheng Chen, Stephen M. Farmer, Shiyu Xu, Beatriz Rios, Amanda Solbach, Xin Ye, Lili Ye e Sheng Zhang. "Endolysosomal trafficking controls yolk granule biogenesis in vitellogenic Drosophila oocytes". PLOS Genetics 20, n.º 2 (5 de fevereiro de 2024): e1011152. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1011152.
Texto completo da fonteKomori, Tadayuki, e Tomoki Kuwahara. "An Update on the Interplay between LRRK2, Rab GTPases and Parkinson’s Disease". Biomolecules 13, n.º 11 (13 de novembro de 2023): 1645. http://dx.doi.org/10.3390/biom13111645.
Texto completo da fonteGengyo-Ando, Keiko, Eriko Kage-Nakadai, Sawako Yoshina, Muneyoshi Otori, Yuko Kagawa-Nagamura, Junichi Nakai e Shohei Mitani. "Distinct roles of the two VPS33 proteins in the endolysosomal system inCaenorhabditis elegans". Traffic 17, n.º 11 (3 de outubro de 2016): 1197–213. http://dx.doi.org/10.1111/tra.12430.
Texto completo da fonteSINHA, D., M. VALAPALA, JS ZIGLER e S. HOSE. "The endolysosomal system and AMD: Insights from a novel genetically engineered mouse model". Acta Ophthalmologica 91 (agosto de 2013): 0. http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-3768.2013.2271.x.
Texto completo da fontePerrin, Priscillia, Marlieke LM Jongsma, Jacques Neefjes e Ilana Berlin. "The labyrinth unfolds: architectural rearrangements of the endolysosomal system in antigen-presenting cells". Current Opinion in Immunology 58 (junho de 2019): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.coi.2018.12.004.
Texto completo da fonteYonamine, Ikuko, Takeshi Bamba, Niraj K. Nirala, Nahid Jesmin, Teresa Kosakowska-Cholody, Kunio Nagashima, Eiichiro Fukusaki, Jairaj K. Acharya e Usha Acharya. "Sphingosine kinases and their metabolites modulate endolysosomal trafficking in photoreceptors". Journal of Cell Biology 192, n.º 4 (14 de fevereiro de 2011): 557–67. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201004098.
Texto completo da fonteDelehanty, James B., Christopher E. Bradburne, Kelly Boeneman, Kimihiro Susumu, Dorothy Farrell, Bing C. Mei, Juan B. Blanco-Canosa et al. "Delivering quantum dot-peptide bioconjugates to the cellular cytosol: escaping from the endolysosomal system". Integrative Biology 2, n.º 5-6 (2010): 265. http://dx.doi.org/10.1039/c0ib00002g.
Texto completo da fonteO'Leary, Robert, James E. Reilly, Hugo H. Hanson, Semie Kang, Nicole Lou e Greg R. Phillips. "A variable cytoplasmic domain segment is necessary for γ-protocadherin trafficking and tubulation in the endosome/lysosome pathway". Molecular Biology of the Cell 22, n.º 22 (15 de novembro de 2011): 4362–72. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e11-04-0283.
Texto completo da fonteSabitzki, Ricarda, Anna-Lena Roßmann, Marius Schmitt, Sven Flemming, Andrés Guillén-Samander, Hannah Michaela Behrens, Ernst Jonscher, Katharina Höhn, Ulrike Fröhlke e Tobias Spielmann. "Role of Rabenosyn-5 and Rab5b in host cell cytosol uptake reveals conservation of endosomal transport in malaria parasites". PLOS Biology 22, n.º 5 (31 de maio de 2024): e3002639. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3002639.
Texto completo da fonteBalukova, Andrea, Kalliopi Bokea, Paul R. Barber, Simon M. Ameer-Beg, Alexander J. MacRobert e Elnaz Yaghini. "Cellular Imaging and Time-Domain FLIM Studies of Meso-Tetraphenylporphine Disulfonate as a Photosensitising Agent in 2D and 3D Models". International Journal of Molecular Sciences 25, n.º 8 (11 de abril de 2024): 4222. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25084222.
Texto completo da fonteOtomo, Asako, Lei Pan e Shinji Hadano. "Dysregulation of the Autophagy-Endolysosomal System in Amyotrophic Lateral Sclerosis and Related Motor Neuron Diseases". Neurology Research International 2012 (2012): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2012/498428.
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