Artigos de revistas sobre o tema "Nuclear disruption"
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Riccardo, V., e JET EFDA contributors. "Disruptions and disruption mitigation". Plasma Physics and Controlled Fusion 45, n.º 12A (17 de novembro de 2003): A269—A284. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/45/12a/018.
Texto completo da fonteAymerich, E., G. Sias, F. Pisano, B. Cannas, S. Carcangiu, C. Sozzi, C. Stuart, P. J. Carvalho, A. Fanni e JET Contributors. "Disruption prediction at JET through deep convolutional neural networks using spatiotemporal information from plasma profiles". Nuclear Fusion 62, n.º 6 (4 de abril de 2022): 066005. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac525e.
Texto completo da fonteThornton, J. W. "Nonmammalian nuclear receptors: Evolution and endocrine disruption". Pure and Applied Chemistry 75, n.º 11-12 (1 de janeiro de 2003): 1827–39. http://dx.doi.org/10.1351/pac200375111827.
Texto completo da fonteYang, Zongyu, Fan Xia, Xianming Song, Zhe Gao, Shuo Wang e Yunbo Dong. "In-depth research on the interpretable disruption predictor in HL-2A". Nuclear Fusion 61, n.º 12 (12 de novembro de 2021): 126042. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac31d8.
Texto completo da fonteFyfe, Ian. "TDP pathology leads to nuclear disruption". Nature Reviews Neurology 14, n.º 3 (19 de janeiro de 2018): 127. http://dx.doi.org/10.1038/nrneurol.2018.2.
Texto completo da fonteWie, B. "Hypervelocity nuclear interceptors for asteroid disruption". Acta Astronautica 90, n.º 1 (setembro de 2013): 146–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2012.04.028.
Texto completo da fonteFurukawa, Manabu, Yanping Zhang, Joseph McCarville, Tomohiko Ohta e Yue Xiong. "The CUL1 C-Terminal Sequence and ROC1 Are Required for Efficient Nuclear Accumulation, NEDD8 Modification, and Ubiquitin Ligase Activity of CUL1". Molecular and Cellular Biology 20, n.º 21 (1 de novembro de 2000): 8185–97. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.20.21.8185-8197.2000.
Texto completo da fonteClark-Walker, G. D., e X. J. Chen. "Dual Mutations Reveal Interactions Between Components of Oxidative Phosphorylation in Kluyveromyces lactis". Genetics 159, n.º 3 (1 de novembro de 2001): 929–38. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/159.3.929.
Texto completo da fonteOhkawa, Taro, e Matthew D. Welch. "Baculovirus Actin-Based Motility Drives Nuclear Envelope Disruption and Nuclear Egress". Current Biology 28, n.º 13 (julho de 2018): 2153–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2018.05.027.
Texto completo da fonteSpann, Timothy P., Anne E. Goldman, Chen Wang, Sui Huang e Robert D. Goldman. "Alteration of nuclear lamin organization inhibits RNA polymerase II–dependent transcription". Journal of Cell Biology 156, n.º 4 (18 de fevereiro de 2002): 603–8. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200112047.
Texto completo da fonteMockler, Brenna, Angela A. Twum, Katie Auchettl, Sierra Dodd, K. D. French, Jamie A. P. Law-Smith e Enrico Ramirez-Ruiz. "Evidence for the Preferential Disruption of Moderately Massive Stars by Supermassive Black Holes". Astrophysical Journal 924, n.º 2 (1 de janeiro de 2022): 70. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac35d5.
Texto completo da fonteLiang, Jiali, Marc Ernoult, Xavier Doligez, Sylvain David, Léa Tillard e Nicolas Thiollière. "Robustness Study of Electro-Nuclear Scenario under Disruption". Journal of Nuclear Engineering 2, n.º 1 (28 de janeiro de 2021): 1–8. http://dx.doi.org/10.3390/jne2010001.
Texto completo da fonteMelo, Sonia A., e Manel Esteller. "Disruption of microRNA nuclear transport in human cancer". Seminars in Cancer Biology 27 (agosto de 2014): 46–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.semcancer.2014.02.012.
Texto completo da fonteRazafsky, David, Shulun Zang e Didier Hodzic. "UnLINCing the nuclear envelope: towards an understanding of the physiological significance of nuclear positioning". Biochemical Society Transactions 39, n.º 6 (21 de novembro de 2011): 1790–94. http://dx.doi.org/10.1042/bst20110660.
Texto completo da fonteMattila, S., M. J. Graham, E. Kankare, E. Kool, T. Moriya, M. Perez-Torres e Ł. Wyrzykowski. "Nuclear Transients". Proceedings of the International Astronomical Union 14, S339 (novembro de 2017): 263–68. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921318002727.
Texto completo da fonteLane, Cynthia M., Ian Cushman e Mary Shannon Moore. "Selective Disruption of Nuclear Import by a Functional Mutant Nuclear Transport Carrier". Journal of Cell Biology 151, n.º 2 (16 de outubro de 2000): 321–32. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.151.2.321.
Texto completo da fonteShahin, Victor. "Strategic disruption of nuclear pores structure, integrity and barrier for nuclear apoptosis". Seminars in Cell & Developmental Biology 68 (agosto de 2017): 85–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2017.07.002.
Texto completo da fonteMa, Hong, Alan J. Siegel e Ronald Berezney. "Association of Chromosome Territories with the Nuclear Matrix". Journal of Cell Biology 146, n.º 3 (9 de agosto de 1999): 531–42. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.146.3.531.
Texto completo da fonteZhou, Zheng, Jaclyn M. Goodrich e Rita S. Strakovsky. "Mitochondrial Epigenetics and Environmental Health: Making a Case for Endocrine Disrupting Chemicals". Toxicological Sciences 178, n.º 1 (10 de agosto de 2020): 16–25. http://dx.doi.org/10.1093/toxsci/kfaa129.
Texto completo da fonteBoyer, M. D., C. Rea e M. Clement. "Toward active disruption avoidance via real-time estimation of the safe operating region and disruption proximity in tokamaks". Nuclear Fusion 62, n.º 2 (16 de dezembro de 2021): 026005. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac359e.
Texto completo da fonteI. Simunic, David, Neil D. Broom e Peter A. Robertson. "Biomechanical Factors Influencing Nuclear Disruption of the Intervertebral Disc". Spine 26, n.º 11 (junho de 2001): 1223–30. http://dx.doi.org/10.1097/00007632-200106010-00010.
Texto completo da fonteDube, Thembalami, Christina A. Rabeler e Dawn Carone. "In vivo disruption of nuclear HSATII RNA biomolecular condensates". Biophysical Journal 122, n.º 3 (fevereiro de 2023): 486a—487a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2022.11.2601.
Texto completo da fonteClarke, Teagan A., Lani Chastain, Paul D. Lasky e Eric Thrane. "Nuclear Physics with Gravitational Waves from Neutron Stars Disrupted by Black Holes". Astrophysical Journal Letters 949, n.º 1 (1 de maio de 2023): L6. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/acd33b.
Texto completo da fonteSwedenborg, Elin, Joëlle Rüegg, Sari Mäkelä e Ingemar Pongratz. "Endocrine disruptive chemicals: mechanisms of action and involvement in metabolic disorders". Journal of Molecular Endocrinology 43, n.º 1 (11 de fevereiro de 2009): 1–10. http://dx.doi.org/10.1677/jme-08-0132.
Texto completo da fonteMoravcsik, Eva, Melanie Joannides, Edwige Voisset, Eva Wessel Stratford, Bernd B. Zeisig, Jo Morris, Ruth Densham et al. "Disruption Of PML Nuclear Bodies Cooperates In The Pathogenesis Of Acute Promyelocytic Leukemia". Blood 122, n.º 21 (15 de novembro de 2013): 3721. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.3721.3721.
Texto completo da fonteRyu, Taeho, Rosalba Perna e Matteo Cantiello. "Tidal Disruption Encores". Astrophysical Journal Letters 965, n.º 2 (1 de abril de 2024): L25. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ad3946.
Texto completo da fonteMorrissette, Naomi S., e L. David Sibley. "Disruption of microtubules uncouples budding and nuclear division inToxoplasma gondii". Journal of Cell Science 115, n.º 5 (1 de março de 2002): 1017–25. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.115.5.1017.
Texto completo da fonteGezari, Suvi. "Tidal Disruption Events". Annual Review of Astronomy and Astrophysics 59, n.º 1 (8 de setembro de 2021): 21–58. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-astro-111720-030029.
Texto completo da fonteZhong, Shiyan, Shuo Li, Peter Berczik e Rainer Spurzem. "Revisit the Rate of Tidal Disruption Events: The Role of the Partial Tidal Disruption Event". Astrophysical Journal 933, n.º 1 (1 de julho de 2022): 96. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac71ad.
Texto completo da fonteLi, Su-Ting T., e Alexander B. Baxter. "Traumatic Ossicular Disruption". American Journal of Roentgenology 174, n.º 5 (maio de 2000): 1296. http://dx.doi.org/10.2214/ajr.174.5.1741296.
Texto completo da fonteLeach, Natalie, Susan L. Bjerke, Desire K. Christensen, Jacques M. Bouchard, Fan Mou, Richard Park, Joel Baines, Tokuko Haraguchi e Richard J. Roller. "Emerin Is Hyperphosphorylated and Redistributed in Herpes Simplex Virus Type 1-Infected Cells in a Manner Dependent on both UL34 and US3". Journal of Virology 81, n.º 19 (25 de julho de 2007): 10792–803. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00196-07.
Texto completo da fonteKUSTERMANS, Gaelle, Jamel EL BENNA, Jacques PIETTE e Sylvie LEGRAND-POELS. "Perturbation of actin dynamics induces NF-κB activation in myelomonocytic cells through an NADPH oxidase-dependent pathway". Biochemical Journal 387, n.º 2 (5 de abril de 2005): 531–40. http://dx.doi.org/10.1042/bj20041318.
Texto completo da fonteHamilton, Bruce A., Wayne N. Frankel, Anne W. Kerrebrock, Trevor L. Hawkins, William FitzHugh, Kenro Kusumi, Liane B. Russell et al. "Disruption of the nuclear hormone receptor RORα in staggerer mice". Nature 379, n.º 6567 (22 de fevereiro de 1996): 736–39. http://dx.doi.org/10.1038/379736a0.
Texto completo da fonteGrün, Felix, e Bruce Blumberg. "Environmental Obesogens: Organotins and Endocrine Disruption via Nuclear Receptor Signaling". Endocrinology 147, n.º 6 (1 de junho de 2006): s50—s55. http://dx.doi.org/10.1210/en.2005-1129.
Texto completo da fonteAbella, Neus, Sonia Brun, Maria Calvo, Olga Tapia, Jason D. Weber, Maria T. Berciano, Miguel Lafarga, Oriol Bachs e Neus Agell. "Nucleolar Disruption Ensures Nuclear Accumulation of p21 upon DNA Damage". Traffic 11, n.º 6 (19 de março de 2010): 743–55. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0854.2010.01063.x.
Texto completo da fonteBalaguer, Patrick, Vanessa Delfosse e William Bourguet. "Mechanisms of endocrine disruption through nuclear receptors and related pathways". Current Opinion in Endocrine and Metabolic Research 7 (agosto de 2019): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.coemr.2019.04.008.
Texto completo da fonteKelly, C., R. Van Driel e G. W. G. Wilkinson. "Disruption of PML-associated nuclear bodies during human cytomegalovirus infection". Journal of General Virology 76, n.º 11 (1 de novembro de 1995): 2887–93. http://dx.doi.org/10.1099/0022-1317-76-11-2887.
Texto completo da fonteJachmich, S., U. Kruezi, M. Lehnen, M. Baruzzo, L. R. Baylor, D. Carnevale, D. Craven et al. "Shattered pellet injection experiments at JET in support of the ITER disruption mitigation system design". Nuclear Fusion 62, n.º 2 (21 de dezembro de 2021): 026012. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac3c86.
Texto completo da fonteWu, Li-Ying, Chia-Lin Han, Hsi-Hui Lin e Ming-Jer Tang. "Ha-RasV12-Induced Multilayer Cellular Aggregates Is Mediated by Rac1 Activation Rather Than YAP Activation". Biomedicines 10, n.º 5 (23 de abril de 2022): 977. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines10050977.
Texto completo da fonteAnantharaju, Abhinandana, Ahmad Cheema, David H. Van Thiel e Jack Leya. "Complete esophagogastric anastomotic disruption". Gastrointestinal Endoscopy 57, n.º 7 (junho de 2003): 921. http://dx.doi.org/10.1016/s0016-5107(03)70034-0.
Texto completo da fonteMoir, Robert D., Timothy P. Spann, Harald Herrmann e Robert D. Goldman. "Disruption of Nuclear Lamin Organization Blocks the Elongation Phase of DNA Replication". Journal of Cell Biology 149, n.º 6 (12 de junho de 2000): 1179–92. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.149.6.1179.
Texto completo da fonteKankare, E., R. Kotak, S. Mattila e P. Lundqvist. "A New Population of Highly Energetic Nuclear Transients". Proceedings of the International Astronomical Union 14, S339 (novembro de 2017): 131–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921318002387.
Texto completo da fonteVoisset, Edwige, Eva Moravcsik, Eva W. Stratford, Amie Jaye, Christopher J. Palgrave, Robert K. Hills, Paolo Salomoni, Scott C. Kogan, Ellen Solomon e David Grimwade. "Pml nuclear body disruption cooperates in APL pathogenesis and impairs DNA damage repair pathways in mice". Blood 131, n.º 6 (8 de fevereiro de 2018): 636–48. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2017-07-794784.
Texto completo da fonteWoyke, Tanja, Robert W. Roberson, George R. Pettit, Günther Winkelmann e Robin K. Pettit. "Effect of Auristatin PHE on Microtubule Integrity and Nuclear Localization in Cryptococcus neoformans". Antimicrobial Agents and Chemotherapy 46, n.º 12 (dezembro de 2002): 3802–8. http://dx.doi.org/10.1128/aac.46.12.3802-3808.2002.
Texto completo da fonteSivachandran, Nirojini, Feroz Sarkari e Lori Frappier. "Epstein-Barr Nuclear Antigen 1 Contributes to Nasopharyngeal Carcinoma through Disruption of PML Nuclear Bodies". PLoS Pathogens 4, n.º 10 (3 de outubro de 2008): e1000170. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1000170.
Texto completo da fonteShani, Vered, Hazem Safory, Raymonde Szargel, Ninghan Wang, Tsipora Cohen, Fatimah Abd Elghani, Haya Hamza et al. "Physiological and pathological roles of LRRK2 in the nuclear envelope integrity". Human Molecular Genetics 28, n.º 23 (19 de outubro de 2019): 3982–96. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddz245.
Texto completo da fontePark, Ji-Hwan, Sung Jin Ryu, Byung Ju Kim, Hyun-Ji Cho, Chi Hyun Park, Hyo Jei Claudia Choi, Eun-Jin Jang et al. "Disruption of nucleocytoplasmic trafficking as a cellular senescence driver". Experimental & Molecular Medicine 53, n.º 6 (junho de 2021): 1092–108. http://dx.doi.org/10.1038/s12276-021-00643-6.
Texto completo da fonteBeck, Samuel, e Junyeong Lee. "DISRUPTION OF CPG ISLAND-MEDIATED CHROMATIN ARCHITECTURE AND TRANSCRIPTIONAL HOMEOSTASIS DURING AGING". Innovation in Aging 3, Supplement_1 (novembro de 2019): S208. http://dx.doi.org/10.1093/geroni/igz038.756.
Texto completo da fonteDi Micco, Antonia, Gianluca Frera, Jérôme Lugrin, Yvan Jamilloux, Erh-Ting Hsu, Aubry Tardivel, Aude De Gassart et al. "AIM2 inflammasome is activated by pharmacological disruption of nuclear envelope integrity". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 32 (26 de julho de 2016): E4671—E4680. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1602419113.
Texto completo da fonteFiocchetti, Marco, Giovanna Bastari, Manuela Cipolletti, Stefano Leone, Filippo Acconcia e Maria Marino. "The Peculiar Estrogenicity of Diethyl Phthalate: Modulation of Estrogen Receptor α Activities in the Proliferation of Breast Cancer Cells". Toxics 9, n.º 10 (25 de setembro de 2021): 237. http://dx.doi.org/10.3390/toxics9100237.
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