Резюме
Това е визуализация на абонаментното съдържание, влезте, за да проверите достъпа.
Опции за достъп
Купете единична статия
Незабавен достъп до пълната статия PDF.
Изчисляването на данъка ще бъде финализирано по време на плащане.
Абонирайте се за списание
Незабавен онлайн достъп до всички издания от 2019 г. Абонаментът ще се подновява автоматично ежегодно.
Изчисляването на данъка ще бъде финализирано по време на плащане.
Препратки
Balaban RS: Регулиране на окислителното фосфорилиране в клетката на бозайниците. Am J Physiol 258: C377-C389, 1990
van Deursen J, Heerschap A, Oerlemans F, Ruitenbeek W, Jap P, ter Laak H, Wieringa B: Скелетните мускули на мишки с дефицит на мускулна креатин киназа нямат експлозивна активност. Клетка 74: 621–631, 1993
Saks V, Dos Santos P, Gellerich FN, Diolez P: Количествени изследвания на ензимно-субстратното разделяне, функционално свързване и метаболитно канализиране в мускулните клетки. Mol Cell Biochem 184: 291–307, 1998
Hochachka PW: Метаболитните последици от вътреклетъчната циркулация. Proc Natl Acad Sci USA 96: 12233–12239, 1999
Janssen E, Dzeja PP, Oerlemans F, Simonetti AW, Heerschap A, de Haan A, Rush PS, Terjung RR, Wieringa B, Terzic A: Изтриването на гена на аденилат киназа 1 нарушава енергийната икономика на мускулите въпреки метаболитното пренареждане. EMBO J 19: 6371–6381, 2000
Savabi F: Взаимодействие на креатин киназа и аденилат киназни системи в мускулните клетки. Mol Cell Biochem 133–134: 145–152, 1994
Dzeja PP, Vitkevicius KT, Redfield MM, Burnett JC, Terzic A: Фосфотрансфер, катализиран от аденилат киназа в миокарда: Повишен принос при сърдечна недостатъчност. Circ Res 84: 1137–1143, 1999
Carrasco AJ, Dzeja PP, Alekseev AE, Pucar D, Zingman LV, Abraham MR, Hodgson D, Bienengraeber M, Puceat M, Janssen E, Wieringa B, Terzic A: Аденилат киназа фосфотрансферът предава клетъчни енергийни сигнали на ATP чувствителни калиеви канали. Proc Natl Acad Sci USA 98: 7623–7628, 2001
Olson LK, Schroeder W, Robertson RP, Goldberg ND, Walseth TF: Потискането на фосфотрансфера, катализиран от аденилат киназа, предшества и е свързано с индуцирана от глюкоза секреция на инсулин в интактни клетки HIT-T15. J Biol Chem 271: 16544-16552, 1996
Elvir Mairena JR, Jovanovic A, Gomez LA, Alekseev AE, Terzic A: Обръщане на ATP-лигадираното състояние на ATP-чувствителни K + канали чрез активност на аденилат киназа. J Biol Chem 271: 31903–31908, 1996
Brochiero E, Coady MJ, Klein H, Laprade R, Lapointe JY: Активиране на АТР-зависима K (+) проводимост в ооцитите на Xenopus чрез експресия на аденилат киназа, клонирана от бъбречни проксимални тубули. Biochim Biophys Acta 1510: 29–42, 2001
Aguilar-Bryan L, Nichols CG, Wechsler SW, Clement JPt, Boyd AE III, Gonzalez G, Herrera-Sosa H, Nguy K, Bryan J, Nelson DA: Клониране на бета клетъчен високоафинитетен сулфонилурейен рецептор: Регулатор на инсулина секреция. Science 268: 423–426, 1995
Нома А: АТР-регулирани К + канали в сърдечния мускул. Nature 305: 147–148, 1983
Tanabe T, Yamada M, Noma T, Kajii T, Nakazawa A: Специфична за тъканите и регулирана в развитието експресия на гените, кодиращи изоензимите на аденилат киназа. J Biochem Tokyo 113: 200–207, 1993
Dzeja PP, Terzic A: Фосфотрансферни реакции при регулирането на АТР-чувствителни K + канали. FASEB J 12: 523–529, 1998
Zeleznikar RJ, Heyman RA, Graeff RM, Walseth TF, Dawis SM, Butz EA, Goldberg ND: Доказателства за компартизирана катализа на аденилат киназа, обслужваща високоенергийна фосфорилна трансферна функция в скелетните мускули на плъхове. J Biol Chem 265: 300-311, 1990
Zeleznikar RJ, Dzeja PP, Goldberg ND: Аденилатна киназа-катализирана фосфорилна трансферна двойка ATP оползотворяване с нейното генериране чрез гликолиза в непокътнат мускул. J Biol Chem 270: 7311–7319, 1995
Pucar D, Janssen E, Dzeja PP, Juranic N, Macura S, Wieringa B, Terzic A: Компрометирана енергия в аденилат киназа AK1 ген нокаут сърце под метаболитен стрес. J Biol Chem 275: 41424–41429, 2000
Van Rompay AR, Johansson M, Karlsson A: Идентифициране на нова човешка аденилатна киназа. клониране на cDNA, експресионен анализ, хромозомна локализация и характеризиране на рекомбинантния протеин. Eur J Biochem 261: 509–517, 1999
Yoneda T, Sato M, Maeda M, Takagi H: Идентифициране на нова аденилатна киназна система в мозъка: Клониране на четвъртата аденилатна киназа. Brain Res Mol Brain Res 62: 187–195, 1998
Inouye S, Seo M, Yamada Y, Nakazawa A: Увеличаване на протеина на аденилат киназа изозим 1 по време на невронална диференциация в клетки на миши ембрионален карцином P19 и в първично култивирани клетки на мозъка на плъх. J Neurochem 71: 125–133, 1998
Noma T, Yoon YS, Nakazawa A: Свръхекспресията на NeuroD в PC12 клетки променя морфологията и подобрява експресията на гена на аденилат киназа изозим 1. Brain Res Mol Brain Res 67: 53–63, 1999
Collavin L, Lazarevic D, Utrera R, Marzinotto S, Monte M, Schneider C: wt p53 зависима експресия на свързана с мембрана изоформа на аденилат киназа. Онкоген 18: 5879–5888, 1999
Green S, Issemann I, Sheer E: Универсален in vivo и инвитро еукариотен експресионен вектор за протеиново инженерство. Нуклеинови киселини Res 16: 369, 1988
de Hoop M, Meyn L, Dotti C: Култивиране на хипокампални неврони и астроцити от мозъка на фетални гризачи. В: J. Celis (ed). Клетъчна биология: Наръчник за лаборатории. Academic Press, Сан Диего, 1998, стр. 154–164
Auffray C, Rougeon F: Пречистване на мишки имуноглобулинови вестници с тежка верига от РНК на общия миеломен тумор. Eur J Biochem 107: 303–314, 1980
Alekseev AE, Brady PA, Terzic A: Лиганд-нечувствително състояние на сърдечни ATP-чувствителни K + канали. Основа за отваряне на канал. J Gen Physiol 111: 381–394, 1998
Matsuura S, Igarashi M, Tanizawa Y, Yamada M, Kishi F, Kajii T, Fujii H, Miwa S, Sakurai M, Nakazawa A: Дефицит на човешка аденилатна киназа, свързан с хемолитична анемия. Еднобазово заместване, засягащо разтворимостта и каталитичната активност на цитозолната аденилат киназа. J Biol Chem 264: 10148–10155, 1989
Kishi F, Tanizawa Y, Nakazawa A: Изолиране и характеризиране на два вида кДНК за митохондриална аденилатна киназа и тяхната експресия в Escherichia coli. J Biol Chem 262: 11785–11789, 1987
Dzeja PP, Bortolon R, Perez-Terzic C, Holmuhamedov EL, Terzic A: Енергийна комуникация между митохондриите и ядрото, насочена от катализиран фосфотрансфер. Proc Natl Acad Sci USA 99: 10156–10161, 2002
Vonrhein C, Bonisch H, Schafer G, Schulz GE: Структурата на тримерна археална аденилатна киназа. J Mol Biol 282: 167–179, 1998
Kumar S, Sham YY, Tsai CJ, Nussinov R: Сгъване на протеини и функция: N-терминалният фрагмент в аденилатна киназа. Biophys J 80: 2439–2454, 2001
McLennan AG: Динуклеозидни полифосфати - приятел или враг? Pharmacol Ther 87: 73–89, 2000
Ventura A, Luzi L, Pacini S, Baldari CT, Pelicci PG: Генът за дълголетие p66Shc се заглушава чрез епигенетични модификации на алтернативен промотор. J Biol Chem 277: 22370–22376, 2002
Sato O, Kuriki C, Fukui Y, Motojima K: Двойна промоторна структура на гени за транслоказа на мишки и човешки мастни киселини/CD36 и уникално транскрипционно активиране от активиран от пероксизома пролифератор рецептор алфа и гама лиганди. J Biol Chem 277: 15703–15711, 2002
Ambrosio R, Fimiani G, Monfregola J, Sanzari E, De Felice N, Salerno MC, Pignata C, D'Urso M, Ursini MV: Структурата на човешки гени STAT5A и B разкрива два региона с почти идентична последователност и алтернативна тъканна специфичност Промотор на STAT5B. Бит 285: 311–318, 2002
Levsky JM, Shenoy SM, Pezo RC, Singer RH: Профилиране на едноклетъчна генна експресия. Science 297: 836–840, 2002
Ross J: стабилност на иРНК в клетки на бозайници. Microbiol Rev 59: 423-450, 1995
Гали ДР: Приказка за два термина: Функционалното взаимодействие между краищата на иРНК е предпоставка за ефективно започване на транслация. Бит 216: 1–11, 1998
Preiss T, Hentze MW: От фактори към механизми: транслация и транслационен контрол при еукариотите. Curr Opin Genet Dev 9: 515–521, 1999
Phillips C, Jung S, Gunderson SI: Регулирането на добавянето на ядрен поли (А) контролира експресията на имуноглобулин М секреторна мРНК. EMBO J 20: 6443–6452, 2001
Kishi F, Maruyama M, Tanizawa Y, Nakazawa A: Изолиране и характеризиране на cDNA за аденилатна киназа на пилешки мускули. J Biol Chem 261: 2942–2945, 1986
Bessman SP, Carpenter CL: Креатин-креатин фосфат енергийна совалка. Annu Rev Biochem 54: 831–862, 1985
O'Gorman E, Beutner G, Wallimann T, Brdiczka D: Диференциални ефекти на изчерпването на креатина върху регулирането на ензимните дейности и върху стимулираното от креатин митохондриално дишане в скелетните мускули, сърцето и мозъка. Biochim Biophys Acta 1276: 161–170, 1996
Dzeja PP, Zeleznikar RJ, Goldberg ND: Аденилатна киназа: Кинетичното поведение в непокътнатите клетки показва, че е неразделна част от множество клетъчни процеси. Mol Cell Biochem 184: 169–182, 1998
Wong PC, Chu DY: Доказателства за синаптична плазмена мембрана, свързана с аденилат киназа в мозъка на плъх. Biochem Int 19: 881–888, 1989
Nagy AK, Houser CR, Delgado-Escueta AV: Синаптозомни АТФазни дейности в темпоралната кора и хипокампалната формация на хора с фокална епилепсия. Мозъчен Res 529: 192–201, 1990
Aguilar-Bryan L, Clement JPt, Gonzalez G, Kunjilwar K, Babenko A, Bryan J: Към разбиране на сглобяването и структурата на каналите KATP. Physiol Rev 78: 227–245, 1998
Yokoshiki H, Sunagawa M, Seki T, Sperelakis N: ATP-чувствителни K + канали в панкреатични, сърдечни и съдови клетки на гладката мускулатура. Am J Physiol 274: C25 – C37, 1998
Perez-Pinzon MA, Born JG: Бърза предварителна подготовка на невропротекция след аноксия в хипокампални резени: роля на K + ATP канала и протеин киназа C. Neuroscience 89: 453–459, 1999
Levin BE, Dunn-Meynell AA, Routh VH: Сензор за мозъчна глюкоза и хомеостаза на телесната енергия: Роля при затлъстяването и диабета. Am J Physiol 276: R1223 – R1231, 1999
Liss B, Roeper J: Молекулярна физиология на невроналните K-ATP канали (преглед). Mol Membr Biol 18: 117–127, 2001
Еймс А: Енергийният метаболизъм на ЦНС във връзка с функцията. Brain Res Rev 34: 42–68, 2000
Zingman LV, Alekseev AE, Bienengraeber M, Hodgson D, Karger AB, Dzeja PP, Terzic A: Сигнализиране в мултимери на канали/ензими: ATPase преходи в SUR модула порта AT-чувствителна K + проводимост. Неврон 31: 233–245, 2001
Abraham MR, Selivanov VA, Hodgson DM, Pucar D, Zingman LV, Wieringa B, Dzeja PP, Alekseev AE, Terzic A: Свързване на клетъчната енергия с мембранно метаболитно засичане: Интегрирано сигнализиране чрез креатин киназа фосфотрансфер, нарушен от нокаут на ген M-CK. J Biol Chem 277: 24427–24434, 2002
Crawford RM, Ranki HJ, Botting CH, Budas GR, Jovanovic A: Креатин киназата е физически свързана със сърдечния ATP-чувствителен K + канал in vivo. FASEB J 16: 102–104, 2002
- Хирургично отстраняване на генитални брадавици чрез Excision HealthLink BC
- Какво биха могли да си позволят съветските граждани за почивка (СНИМКИ)
- Ефектите на алкохола върху спортните постижения
- Хирургия не е магическо хапче за пациенти със затлъстяване NPR
- Защо диетите с детокс са вредни за здравето на мъжете