Artigos de revistas sobre o tema "Ribosomal RNAs"
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Lejars, Maxence, Asaki Kobayashi e Eliane Hajnsdorf. "RNase III, Ribosome Biogenesis and Beyond". Microorganisms 9, n.º 12 (17 de dezembro de 2021): 2608. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9122608.
Texto completo da fonteMoritz, M., A. G. Paulovich, Y. F. Tsay e J. L. Woolford. "Depletion of yeast ribosomal proteins L16 or rp59 disrupts ribosome assembly." Journal of Cell Biology 111, n.º 6 (1 de dezembro de 1990): 2261–74. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.111.6.2261.
Texto completo da fonteJovanovic, Bogdan, Lisa Schubert, Fabian Poetz e Georg Stoecklin. "Tagging of RPS9 as a tool for ribosome purification and identification of ribosome-associated proteins". Archives of Biological Sciences, n.º 00 (2020): 57. http://dx.doi.org/10.2298/abs20120557j.
Texto completo da fontePollutri, Daniela, e Marianna Penzo. "Ribosomal Protein L10: From Function to Dysfunction". Cells 9, n.º 11 (19 de novembro de 2020): 2503. http://dx.doi.org/10.3390/cells9112503.
Texto completo da fonteMoraleva, Anastasia A., Alexander S. Deryabin, Yury P. Rubtsov, Maria P. Rubtsova e Olga A. Dontsova. "Eukaryotic Ribosome Biogenesis: The 40S Subunit". Acta Naturae 14, n.º 1 (10 de maio de 2022): 14–30. http://dx.doi.org/10.32607/actanaturae.11540.
Texto completo da fonteShatskikh, Aleksei S., Elena A. Fefelova e Mikhail S. Klenov. "Functions of RNAi Pathways in Ribosomal RNA Regulation". Non-Coding RNA 10, n.º 2 (29 de março de 2024): 19. http://dx.doi.org/10.3390/ncrna10020019.
Texto completo da fonteKonikkat, Salini, e John L. Woolford,. "Principles of 60S ribosomal subunit assembly emerging from recent studies in yeast". Biochemical Journal 474, n.º 2 (6 de janeiro de 2017): 195–214. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20160516.
Texto completo da fonteRoychowdhury, Amlan, Clément Joret, Gabrielle Bourgeois, Valérie Heurgué-Hamard, Denis L. J. Lafontaine e Marc Graille. "The DEAH-box RNA helicase Dhr1 contains a remarkable carboxyl terminal domain essential for small ribosomal subunit biogenesis". Nucleic Acids Research 47, n.º 14 (12 de junho de 2019): 7548–63. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkz529.
Texto completo da fonteCollins, Jason C., Homa Ghalei, Joanne R. Doherty, Haina Huang, Rebecca N. Culver e Katrin Karbstein. "Ribosome biogenesis factor Ltv1 chaperones the assembly of the small subunit head". Journal of Cell Biology 217, n.º 12 (22 de outubro de 2018): 4141–54. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201804163.
Texto completo da fonteLeclerc, Daniel, e Léa Brakier-Gingras. "Study of the function of Escherichia coli ribosomal RNA through site-directed mutagenesis". Biochemistry and Cell Biology 68, n.º 1 (1 de janeiro de 1990): 169–79. http://dx.doi.org/10.1139/o90-023.
Texto completo da fonteCottilli, Patrick, Borja Belda-Palazón, Charith Raj Adkar-Purushothama, Jean-Pierre Perreault, Enrico Schleiff, Ismael Rodrigo, Alejandro Ferrando e Purificación Lisón. "Citrus exocortis viroid causes ribosomal stress in tomato plants". Nucleic Acids Research 47, n.º 16 (8 de agosto de 2019): 8649–61. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkz679.
Texto completo da fonteNazar, Ross N. "The Ribosome: A biochemist's mechano set". Canadian Journal of Biochemistry and Cell Biology 63, n.º 5 (1 de maio de 1985): 313–18. http://dx.doi.org/10.1139/o85-046.
Texto completo da fonteRamagopal, S. "Unequal accumulation of 26S and 17S RNAs in ribosomes during spore germination in Dictyostelium discoideum". Canadian Journal of Microbiology 35, n.º 9 (1 de setembro de 1989): 850–53. http://dx.doi.org/10.1139/m89-142.
Texto completo da fonteBonilauri, Bernardo, Fabiola Barbieri Holetz e Bruno Dallagiovanna. "Long Non-Coding RNAs Associated with Ribosomes in Human Adipose-Derived Stem Cells: From RNAs to Microproteins". Biomolecules 11, n.º 11 (11 de novembro de 2021): 1673. http://dx.doi.org/10.3390/biom11111673.
Texto completo da fonteMageeney, Catherine M., e Vassie C. Ware. "Specialized eRpL22 paralogue-specific ribosomes regulate specific mRNA translation in spermatogenesis in Drosophila melanogaster". Molecular Biology of the Cell 30, n.º 17 (agosto de 2019): 2240–53. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e19-02-0086.
Texto completo da fonteRoot-Bernstein, Robert, e Meredith Root-Bernstein. "The Ribosome as a Missing Link in Prebiotic Evolution III: Over-Representation of tRNA- and rRNA-Like Sequences and Plieofunctionality of Ribosome-Related Molecules Argues for the Evolution of Primitive Genomes from Ribosomal RNA Modules". International Journal of Molecular Sciences 20, n.º 1 (2 de janeiro de 2019): 140. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20010140.
Texto completo da fonteShiao, Yih-Horng. "Promising Assays for Examining a Putative Role of Ribosomal Heterogeneity in COVID-19 Susceptibility and Severity". Life 12, n.º 2 (28 de janeiro de 2022): 203. http://dx.doi.org/10.3390/life12020203.
Texto completo da fonteKurata, Tatsuaki, Shinobu Nakanishi, Masayuki Hashimoto, Masato Taoka, Toshiaki Isobe e Jun-ichi Kato. "Subunit Composition of Ribosome in the yqgF Mutant Is Deficient in pre-16S rRNA Processing of Escherichia coli". Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 28, n.º 4 (2018): 179–82. http://dx.doi.org/10.1159/000494494.
Texto completo da fonteBates, Christian, Simon J. Hubbard e Mark P. Ashe. "Ribosomal flavours: an acquired taste for specific mRNAs?" Biochemical Society Transactions 46, n.º 6 (12 de novembro de 2018): 1529–39. http://dx.doi.org/10.1042/bst20180160.
Texto completo da fonteOjha, Sandeep, Sulochan Malla e Shawn M. Lyons. "snoRNPs: Functions in Ribosome Biogenesis". Biomolecules 10, n.º 5 (18 de maio de 2020): 783. http://dx.doi.org/10.3390/biom10050783.
Texto completo da fonteBaßler, Jochen, e Ed Hurt. "Eukaryotic Ribosome Assembly". Annual Review of Biochemistry 88, n.º 1 (20 de junho de 2019): 281–306. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-biochem-013118-110817.
Texto completo da fonteSzaflarski, Witold, Marta Leśniczak-Staszak, Mateusz Sowiński, Sandeep Ojha, Anaïs Aulas, Dhwani Dave, Sulochan Malla, Paul Anderson, Pavel Ivanov e Shawn M. Lyons. "Early rRNA processing is a stress-dependent regulatory event whose inhibition maintains nucleolar integrity". Nucleic Acids Research 50, n.º 2 (20 de dezembro de 2021): 1033–51. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab1231.
Texto completo da fonteDelihas, Nicolas. "Unusual 5 S ribosomal RNAs". FEBS Letters 221, n.º 2 (14 de setembro de 1987): 189–93. http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(87)80923-7.
Texto completo da fonteBrierley, I. "Ribosomal frameshifting on viral RNAs". Journal of General Virology 76, n.º 8 (1 de agosto de 1995): 1885–92. http://dx.doi.org/10.1099/0022-1317-76-8-1885.
Texto completo da fontePerrone-Capano, Carla, Carla Perrone-Capano, Marianna Crispino, Enrico Menichini, Barry B. Kaplan e Antonio Giuditta. "Ribosomal RNAs Synthesized by Isolated Squid Nerves and Ganglia Differ from Native Ribosomal RNAs". Journal of Neurochemistry 72, n.º 3 (7 de julho de 2008): 910–18. http://dx.doi.org/10.1046/j.1471-4159.1999.0720910.x.
Texto completo da fonteChabronova, Alzbeta, Guus van den Akker, Bas A. C. Housmans, Marjolein M. J. Caron, Andy Cremers, Don A. M. Surtel, Mandy J. Peffers et al. "Depletion of SNORA33 Abolishes ψ of 28S-U4966 and Affects the Ribosome Translational Apparatus". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 16 (8 de agosto de 2023): 12578. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241612578.
Texto completo da fonteOchkasova, Anastasia, Grigory Arbuzov, Alexey Malygin e Dmitri Graifer. "Two “Edges” in Our Knowledge on the Functions of Ribosomal Proteins: The Revealed Contributions of Their Regions to Translation Mechanisms and the Issues of Their Extracellular Transport by Exosomes". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 14 (14 de julho de 2023): 11458. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241411458.
Texto completo da fonteReza, Abu Musa Md Talimur, e Yu-Guo Yuan. "microRNAs Mediated Regulation of the Ribosomal Proteins and its Consequences on the Global Translation of Proteins". Cells 10, n.º 1 (8 de janeiro de 2021): 110. http://dx.doi.org/10.3390/cells10010110.
Texto completo da fonteReza, Abu Musa Md Talimur, e Yu-Guo Yuan. "microRNAs Mediated Regulation of the Ribosomal Proteins and its Consequences on the Global Translation of Proteins". Cells 10, n.º 1 (8 de janeiro de 2021): 110. http://dx.doi.org/10.3390/cells10010110.
Texto completo da fonteXu, Yuan, e Ting F. Zhu. "Mirror-image T7 transcription of chirally inverted ribosomal and functional RNAs". Science 378, n.º 6618 (28 de outubro de 2022): 405–12. http://dx.doi.org/10.1126/science.abm0646.
Texto completo da fonteWang, Shuzhen, Zhiliang Li, Shiming Li, Rong Di, Chi-Tang Ho e Guliang Yang. "Ribosome-inactivating proteins (RIPs) and their important health promoting property". RSC Advances 6, n.º 52 (2016): 46794–805. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra02946a.
Texto completo da fonteNoller, Harry F., John Paul Donohue e Robin R. Gutell. "The universally conserved nucleotides of the small subunit ribosomal RNAs". RNA 28, n.º 5 (3 de fevereiro de 2022): 623–44. http://dx.doi.org/10.1261/rna.079019.121.
Texto completo da fonteCampos, Rafael K., H. R. Sagara Wijeratne, Premal Shah, Mariano A. Garcia-Blanco e Shelton S. Bradrick. "Ribosomal stalk proteins RPLP1 and RPLP2 promote biogenesis of flaviviral and cellular multi-pass transmembrane proteins". Nucleic Acids Research 48, n.º 17 (5 de setembro de 2020): 9872–85. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkaa717.
Texto completo da fonteZhu, Chengming, Qi Yan, Chenchun Weng, Xinhao Hou, Hui Mao, Dun Liu, Xuezhu Feng e Shouhong Guang. "Erroneous ribosomal RNAs promote the generation of antisense ribosomal siRNA". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 40 (17 de setembro de 2018): 10082–87. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1800974115.
Texto completo da fonteBurma, D. P., A. K. Srivastava, S. Srivastava, D. Dash, D. S. Tewari e B. Nag. "Do ribosomal RNAs act merely as scaffold for ribosomal proteins?" Journal of Biosciences 8, n.º 3-4 (agosto de 1985): 757–66. http://dx.doi.org/10.1007/bf02702774.
Texto completo da fonteTishchenko, S. V., E. Yu Nikonova, N. A. Nevskaya, O. S. Nikonov, M. B. Garber e S. V. Nikonov. "Interactions of ribosomal protein L1 with ribosomal and messenger RNAs". Molecular Biology 40, n.º 4 (julho de 2006): 579–86. http://dx.doi.org/10.1134/s0026893306040108.
Texto completo da fonteGiovannoni, Stephen, e Craig Cary. "Probing Marine Systems with Ribosomal RNAs". Oceanography 6, n.º 3 (1993): 95–104. http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.1993.04.
Texto completo da fonteParker, Michael S., Floyd R. Sallee, Edwards A. Park e Steven L. Parker. "Homoiterons and expansion in ribosomal RNAs". FEBS Open Bio 5, n.º 1 (1 de janeiro de 2015): 864–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.fob.2015.10.005.
Texto completo da fonteOostergetel, G. T., J. S. Wall, J. F. Hainfeld e M. Boublik. "Conformation of Free Ribosomal RNAs by STEM and Wet Film Technique as a Phylogenetic Probe". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 43 (agosto de 1985): 498–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100119314.
Texto completo da fontePulk, Arto, e Jamie H. D. Cate. "Control of Ribosomal Subunit Rotation by Elongation Factor G". Science 340, n.º 6140 (27 de junho de 2013): 1235970. http://dx.doi.org/10.1126/science.1235970.
Texto completo da fonteGebetsberger, Jennifer, Marek Zywicki, Andrea Künzi e Norbert Polacek. "tRNA-Derived Fragments Target the Ribosome and Function as Regulatory Non-Coding RNA inHaloferax volcanii". Archaea 2012 (2012): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2012/260909.
Texto completo da fonteDenovan-Wright, Eileen M., e Robert W. Lee. "Evidence that the fragmented ribosomal RNAs ofChlamydomonasmitochondria are associated with ribosomes". FEBS Letters 370, n.º 3 (21 de agosto de 1995): 222–26. http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(95)00837-y.
Texto completo da fonteWang, Xiangxiang, Zhiyong Yue, Feifei Xu, Sufang Wang, Xin Hu, Junbiao Dai e Guanghou Zhao. "Coevolution of ribosomal RNA expansion segment 7L and assembly factor Noc2p specializes the ribosome biogenesis pathway between Saccharomyces cerevisiae and Candida albicans". Nucleic Acids Research 49, n.º 8 (6 de abril de 2021): 4655–67. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkab218.
Texto completo da fonteSchuwirth, Barbara S., Maria A. Borovinskaya, Cathy W. Hau, Wen Zhang, Antón Vila-Sanjurjo, James M. Holton e Jamie H. Doudna Cate. "Structures of the Bacterial Ribosome at 3.5 Å Resolution". Science 310, n.º 5749 (3 de novembro de 2005): 827–34. http://dx.doi.org/10.1126/science.1117230.
Texto completo da fonteRabany, Ofri, e Daphna Nachmani. "Small Nucleolar (Sno)RNA: Therapy Lays in Translation". Non-Coding RNA 9, n.º 3 (8 de junho de 2023): 35. http://dx.doi.org/10.3390/ncrna9030035.
Texto completo da fonteRahul, Pachal, e Dr Medda A. Satyaraj. "Ribosome Associated Protein Quality Control: Mechanism and Function". International Journal for Research in Applied Sciences and Biotechnology 9, n.º 1 (11 de fevereiro de 2022): 118–26. http://dx.doi.org/10.31033/ijrasb.9.1.14.
Texto completo da fonteCao, J., e A. P. Geballe. "Inhibition of nascent-peptide release at translation termination." Molecular and Cellular Biology 16, n.º 12 (dezembro de 1996): 7109–14. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.16.12.7109.
Texto completo da fonteMarintchev, Assen, e Gerhard Wagner. "Translation initiation: structures, mechanisms and evolution". Quarterly Reviews of Biophysics 37, n.º 3-4 (novembro de 2004): 197–284. http://dx.doi.org/10.1017/s0033583505004026.
Texto completo da fonteLykke-Andersen, Jens, e Eric J. Bennett. "Protecting the proteome: Eukaryotic cotranslational quality control pathways". Journal of Cell Biology 204, n.º 4 (17 de fevereiro de 2014): 467–76. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201311103.
Texto completo da fonteTollervey, D. "Small Nucleolar RNAs Guide Ribosomal RNA Methylation". Science 273, n.º 5278 (23 de agosto de 1996): 1056–57. http://dx.doi.org/10.1126/science.273.5278.1056.
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