Artigos de revistas sobre o tema "Membrane lysosomale"
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Li, Yuan, Baohui Chen, Wei Zou, Xin Wang, Yanwei Wu, Dongfeng Zhao, Yanan Sun et al. "The lysosomal membrane protein SCAV-3 maintains lysosome integrity and adult longevity". Journal of Cell Biology 215, n.º 2 (17 de outubro de 2016): 167–85. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201602090.
Texto completo da fonteStark, Michal, Tomás F. D. Silva, Guy Levin, Miguel Machuqueiro e Yehuda G. Assaraf. "The Lysosomotropic Activity of Hydrophobic Weak Base Drugs is Mediated via Their Intercalation into the Lysosomal Membrane". Cells 9, n.º 5 (27 de abril de 2020): 1082. http://dx.doi.org/10.3390/cells9051082.
Texto completo da fonteMangalanathan, Malathi, Tamiloli Devendhiran, Saraswathi Uthamaramasamy, Keerthika Kumarasamy, K. Mohanraj, Kannagi Devendhiran, Saroj Adhikari e Mei –. Ching Lin. "Isolation and characterization of mitochondria and lysosome from isoproterenol induced cardiotoxic rats". South Asian Journal of Engineering and Technology 8, n.º 1 (8 de fevereiro de 2019): 12–18. http://dx.doi.org/10.26524/sajet190804.
Texto completo da fonteBoonen, Marielle, Isabelle Hamer, Muriel Boussac, Anne-Françoise Delsaute, Bruno Flamion, Jérôme Garin e Michel Jadot. "Intracellular localization of p40, a protein identified in a preparation of lysosomal membranes". Biochemical Journal 395, n.º 1 (15 de março de 2006): 39–47. http://dx.doi.org/10.1042/bj20051647.
Texto completo da fonteTang, Tuoxian, Boshuo Jian e Zhenjiang Liu. "Transmembrane Protein 175, a Lysosomal Ion Channel Related to Parkinson’s Disease". Biomolecules 13, n.º 5 (9 de maio de 2023): 802. http://dx.doi.org/10.3390/biom13050802.
Texto completo da fonteFeng, Xinghua, Zhuangzhuang Zhao, Qian Li e Zhiyong Tan. "Lysosomal Potassium Channels: Potential Roles in Lysosomal Function and Neurodegenerative Diseases". CNS & Neurological Disorders - Drug Targets 17, n.º 4 (6 de julho de 2018): 261–66. http://dx.doi.org/10.2174/1871527317666180202110717.
Texto completo da fonteIsraels, S. J., E. M. McMillan, C. Robertson, S. Singhroy e A. McNicol. "The Lysosomal Granule Membrane Protein, Lamp-2, Is also Present in Platelet Dense Granule Membranes". Thrombosis and Haemostasis 75, n.º 04 (1996): 623–29. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1650333.
Texto completo da fonteChen, J. W., T. L. Murphy, M. C. Willingham, I. Pastan e J. T. August. "Identification of two lysosomal membrane glycoproteins." Journal of Cell Biology 101, n.º 1 (1 de julho de 1985): 85–95. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.101.1.85.
Texto completo da fonteWang, Wuyang, Xiaoli Zhang, Qiong Gao, Maria Lawas, Lu Yu, Xiping Cheng, Mingxue Gu et al. "A voltage-dependent K+ channel in the lysosome is required for refilling lysosomal Ca2+ stores". Journal of Cell Biology 216, n.º 6 (3 de maio de 2017): 1715–30. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201612123.
Texto completo da fonteWilson, J. M., J. A. Whitney e M. R. Neutra. "Biogenesis of the apical endosome-lysosome complex during differentiation of absorptive epithelial cells in rat ileum". Journal of Cell Science 100, n.º 1 (1 de setembro de 1991): 133–43. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.100.1.133.
Texto completo da fonteSaftig, Paul, Bernd Schröder e Judith Blanz. "Lysosomal membrane proteins: life between acid and neutral conditions". Biochemical Society Transactions 38, n.º 6 (24 de novembro de 2010): 1420–23. http://dx.doi.org/10.1042/bst0381420.
Texto completo da fonteTan, Sin-Lih, Muruj Barri, Peace Atakpa-Adaji, Colin W. Taylor, Ewan St. John Smith e Ruth D. Murrell-Lagnado. "P2X4 Receptors Mediate Ca2+ Release from Lysosomes in Response to Stimulation of P2X7 and H1 Histamine Receptors". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 19 (28 de setembro de 2021): 10492. http://dx.doi.org/10.3390/ijms221910492.
Texto completo da fonteMammadova, Jamila, Rojin Fatirkhorani, Shuzhen Liu, Ken Chen e Zhigao Wang. "Abstract 2529: Necrosome translocates to lysosome to induce lysosome membrane permeabilization and subsequent necroptotic cell death". Cancer Research 83, n.º 7_Supplement (4 de abril de 2023): 2529. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2023-2529.
Texto completo da fonteEbner, Michael, Philipp Alexander Koch e Volker Haucke. "Phosphoinositides in the control of lysosome function and homeostasis". Biochemical Society Transactions 47, n.º 4 (5 de agosto de 2019): 1173–85. http://dx.doi.org/10.1042/bst20190158.
Texto completo da fonteZiglari, Tahereh, Zifan Wang e Andrij Holian. "Contribution of Particle-Induced Lysosomal Membrane Hyperpolarization to Lysosomal Membrane Permeabilization". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 5 (25 de fevereiro de 2021): 2277. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22052277.
Texto completo da fonteTrivedi, Purvi C., Jordan J. Bartlett e Thomas Pulinilkunnil. "Lysosomal Biology and Function: Modern View of Cellular Debris Bin". Cells 9, n.º 5 (4 de maio de 2020): 1131. http://dx.doi.org/10.3390/cells9051131.
Texto completo da fonteRodríguez, Ana, Paul Webster, Javier Ortego e Norma W. Andrews. "Lysosomes Behave as Ca2+-regulated Exocytic Vesicles in Fibroblasts and Epithelial Cells". Journal of Cell Biology 137, n.º 1 (7 de abril de 1997): 93–104. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.137.1.93.
Texto completo da fonteStahl-Meyer, Kamilla, Mesut Bilgin, Lya K. K. Holland, Jonathan Stahl-Meyer, Thomas Kirkegaard, Nikolaj Havnsøe Torp Petersen, Kenji Maeda e Marja Jäättelä. "Galactosyl- and glucosylsphingosine induce lysosomal membrane permeabilization and cell death in cancer cells". PLOS ONE 17, n.º 11 (21 de novembro de 2022): e0277058. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0277058.
Texto completo da fonteMonastyrska, Iryna, Congcong He, Jiefei Geng, Adam D. Hoppe, Zhijian Li e Daniel J. Klionsky. "Arp2 Links Autophagic Machinery with the Actin Cytoskeleton". Molecular Biology of the Cell 19, n.º 5 (maio de 2008): 1962–75. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e07-09-0892.
Texto completo da fonteSchieweck, Oliver, Markus Damme, Bernd Schröder, Andrej Hasilik, Bernhard Schmidt e Torben Lübke. "NCU-G1 is a highly glycosylated integral membrane protein of the lysosome". Biochemical Journal 422, n.º 1 (29 de julho de 2009): 83–90. http://dx.doi.org/10.1042/bj20090567.
Texto completo da fontePellerin-Massicotte, Jocelyne, Bruno Vincent e Émilien Pelletier. "Évaluation écotoxicologique de la baie des Anglais à Baie-Comeau (Québec)". Water Quality Research Journal 28, n.º 4 (1 de novembro de 1993): 665–86. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.1993.035.
Texto completo da fonteChen, Dong, Paula P. Lemons, Todd Schraw e Sidney W. Whiteheart. "Molecular mechanisms of platelet exocytosis: role of SNAP-23 and syntaxin 2 and 4 in lysosome release". Blood 96, n.º 5 (1 de setembro de 2000): 1782–88. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v96.5.1782.
Texto completo da fonteChen, Dong, Paula P. Lemons, Todd Schraw e Sidney W. Whiteheart. "Molecular mechanisms of platelet exocytosis: role of SNAP-23 and syntaxin 2 and 4 in lysosome release". Blood 96, n.º 5 (1 de setembro de 2000): 1782–88. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v96.5.1782.h8001782_1782_1788.
Texto completo da fonteFomina, M. A., e A. M. Kudlaeva. "In vitro effects of L-arginine on lysosomal cysteine proteases activity in isolated experiment and in the state of oxidative stress". Kazan medical journal 96, n.º 5 (15 de outubro de 2015): 876–82. http://dx.doi.org/10.17750/kmj2015-876.
Texto completo da fonteMartínez-Menárguez, J. A., H. J. Geuze e J. Ballesta. "Evidence for a nonlysosomal origin of the acrosome." Journal of Histochemistry & Cytochemistry 44, n.º 4 (abril de 1996): 313–20. http://dx.doi.org/10.1177/44.4.8601690.
Texto completo da fonteBandyopadhyay, Urmi, Susmita Kaushik, Lyuba Varticovski e Ana Maria Cuervo. "The Chaperone-Mediated Autophagy Receptor Organizes in Dynamic Protein Complexes at the Lysosomal Membrane". Molecular and Cellular Biology 28, n.º 18 (21 de julho de 2008): 5747–63. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.02070-07.
Texto completo da fonteZhong, Xi Zoë, Yuanjie Zou, Xue Sun, Gaofeng Dong, Qi Cao, Aditya Pandey, Jan K. Rainey, Xiaojuan Zhu e Xian-Ping Dong. "Inhibition of Transient Receptor Potential Channel Mucolipin-1 (TRPML1) by Lysosomal Adenosine Involved in Severe Combined Immunodeficiency Diseases". Journal of Biological Chemistry 292, n.º 8 (13 de janeiro de 2017): 3445–55. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m116.743963.
Texto completo da fonteDahlgren, C., S. R. Carlsson, A. Karlsson, H. Lundqvist e C. Sjölin. "The lysosomal membrane glycoproteins Lamp-1 and Lamp-2 are present in mobilizable organelles, but are absent from the azurophil granules of human neutrophils". Biochemical Journal 311, n.º 2 (15 de outubro de 1995): 667–74. http://dx.doi.org/10.1042/bj3110667.
Texto completo da fonteSanto, Manuela, e Ivan Conte. "Emerging Lysosomal Functions for Photoreceptor Cell Homeostasis and Survival". Cells 11, n.º 1 (26 de dezembro de 2021): 60. http://dx.doi.org/10.3390/cells11010060.
Texto completo da fonteJu, Xiangwu, Yiwu Yan, Qiang Liu, Ning Li, Miaomiao Sheng, Lifang Zhang, Xiao Li et al. "Neuraminidase of Influenza A Virus Binds Lysosome-Associated Membrane Proteins Directly and Induces Lysosome Rupture". Journal of Virology 89, n.º 20 (5 de agosto de 2015): 10347–58. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.01411-15.
Texto completo da fonteNewell-Litwa, Karen, Gloria Salazar, Yoland Smith e Victor Faundez. "Roles of BLOC-1 and Adaptor Protein-3 Complexes in Cargo Sorting to Synaptic Vesicles". Molecular Biology of the Cell 20, n.º 5 (março de 2009): 1441–53. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e08-05-0456.
Texto completo da fonteDeng, Y. P., G. Griffiths e B. Storrie. "Comparative behavior of lysosomes and the pre-lysosome compartment (PLC) in in vivo cell fusion experiments". Journal of Cell Science 99, n.º 3 (1 de julho de 1991): 571–82. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.99.3.571.
Texto completo da fonteJeschke, Andreas, e Albert Haas. "Sequential actions of phosphatidylinositol phosphates regulate phagosome-lysosome fusion". Molecular Biology of the Cell 29, n.º 4 (15 de fevereiro de 2018): 452–65. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e17-07-0464.
Texto completo da fonteGuo, Yanxia, Shikang Wang, Qun Liu, Yan Dong e Yongqing Liu. "St-N, a novel alkaline derivative of stevioside, reverses docetaxel resistance by targeting lysosomes in vitro and in vivo". PLOS ONE 19, n.º 12 (27 de dezembro de 2024): e0316268. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316268.
Texto completo da fonteKavčič, Nežka, Katarina Pegan e Boris Turk. "Lysosomes in programmed cell death pathways: from initiators to amplifiers". Biological Chemistry 398, n.º 3 (1 de março de 2017): 289–301. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2016-0252.
Texto completo da fonteZhang, Ming, Li Chen, Shicong Wang e Tuanlao Wang. "Rab7: roles in membrane trafficking and disease". Bioscience Reports 29, n.º 3 (27 de abril de 2009): 193–209. http://dx.doi.org/10.1042/bsr20090032.
Texto completo da fontePress, Barry, Yan Feng, Bernard Hoflack e Angela Wandinger-Ness. "Mutant Rab7 Causes the Accumulation of Cathepsin D and Cation-independent Mannose 6–Phosphate Receptor in an Early Endocytic Compartment". Journal of Cell Biology 140, n.º 5 (9 de março de 1998): 1075–89. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.140.5.1075.
Texto completo da fonteBeauvarlet, Jennifer, Rabindra Nath Das, Karla Alvarez-Valadez, Isabelle Martins, Alexandra Muller, Elodie Darbo, Elodie Richard et al. "Triarylpyridine Compounds and Chloroquine Act in Concert to Trigger Lysosomal Membrane Permeabilization and Cell Death in Cancer Cells". Cancers 12, n.º 6 (18 de junho de 2020): 1621. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12061621.
Texto completo da fonteMattie, Sevan, Erin K. McNally, Mahmoud A. Karim, Hojatollah Vali e Christopher L. Brett. "How and why intralumenal membrane fragments form during vacuolar lysosome fusion". Molecular Biology of the Cell 28, n.º 2 (15 de janeiro de 2017): 309–21. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e15-11-0759.
Texto completo da fonteFeng, Tuancheng, Rory R. Sheng, Santiago Solé-Domènech, Mohammed Ullah, Xiaolai Zhou, Christina S. Mendoza, Laura Camila Martinez Enriquez et al. "A role of the frontotemporal lobar degeneration risk factor TMEM106B in myelination". Brain 143, n.º 7 (23 de junho de 2020): 2255–71. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awaa154.
Texto completo da fonteZimmerli, S., M. Majeed, M. Gustavsson, O. Stendahl, D. A. Sanan e J. D. Ernst. "Phagosome-lysosome fusion is a calcium-independent event in macrophages." Journal of Cell Biology 132, n.º 1 (1 de janeiro de 1996): 49–61. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.132.1.49.
Texto completo da fonteRupar, C. Anthony, Susan Albo e Jeffery D. Whitehall. "Rat liver lysosome membranes are enriched in α-tocopherol". Biochemistry and Cell Biology 70, n.º 6 (1 de junho de 1992): 486–88. http://dx.doi.org/10.1139/o92-075.
Texto completo da fonteLi, Yuyin, Yuejun Sun, Lifang Jing, Jianjun Wang, Yali Yan, Yajuan Feng, Yueying Zhang, Zhenxing Liu, Long Ma e Aipo Diao. "Lysosome Inhibitors Enhance the Chemotherapeutic Activity of Doxorubicin in HepG2 Cells". Chemotherapy 62, n.º 2 (21 de outubro de 2016): 85–93. http://dx.doi.org/10.1159/000448802.
Texto completo da fonteMušálková, D., J. Lukáš, F. Majer, O. Hřebíček, E. Svobodová, L. Kuchař, J. Honzíková, H. Hůlková, J. Ledvinová e Martin Hřebíček. "Rapid Isolation of Lysosomal Membranes from Cultured Cells". Folia Biologica 59, n.º 1 (2013): 41–46. http://dx.doi.org/10.14712/fb2013059010041.
Texto completo da fonteTsuboi, M., K. Harasawa, T. Izawa, T. Komabayashi, H. Fujinami e K. Suda. "Intralysosomal pH and release of lysosomal enzymes in the rat liver after exhaustive exercise". Journal of Applied Physiology 74, n.º 4 (1 de abril de 1993): 1628–34. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1993.74.4.1628.
Texto completo da fonteNoda, T., e M. G. Farquhar. "A non-autophagic pathway for diversion of ER secretory proteins to lysosomes." Journal of Cell Biology 119, n.º 1 (1 de outubro de 1992): 85–97. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.119.1.85.
Texto completo da fonteRaiborg, Camilla, e Harald Stenmark. "Plasma membrane repairs by small GTPase Rab3a". Journal of Cell Biology 213, n.º 6 (20 de junho de 2016): 613–15. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201606006.
Texto completo da fonteCieutat, A. M., P. Lobel, J. T. August, L. Kjeldsen, H. Sengeløv, N. Borregaard e D. F. Bainton. "Azurophilic Granules of Human Neutrophilic Leukocytes Are Deficient in Lysosome-Associated Membrane Proteins but Retain the Mannose 6-Phosphate Recognition Marker". Blood 91, n.º 3 (1 de fevereiro de 1998): 1044–58. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v91.3.1044.
Texto completo da fonteCieutat, A. M., P. Lobel, J. T. August, L. Kjeldsen, H. Sengeløv, N. Borregaard e D. F. Bainton. "Azurophilic Granules of Human Neutrophilic Leukocytes Are Deficient in Lysosome-Associated Membrane Proteins but Retain the Mannose 6-Phosphate Recognition Marker". Blood 91, n.º 3 (1 de fevereiro de 1998): 1044–58. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v91.3.1044.1044_1044_1058.
Texto completo da fonteSaftig, Paul, e Judith Klumperman. "Lysosome biogenesis and lysosomal membrane proteins: trafficking meets function". Nature Reviews Molecular Cell Biology 10, n.º 9 (12 de agosto de 2009): 623–35. http://dx.doi.org/10.1038/nrm2745.
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