Оглавление
(кирилица)
М
Примечание: (*) - статьи без перевода
М клетки
МАКРОФАГИ
альтернативная активация
LPS активация
Самообновление
МАЛЫЕ РНК
У ЖИВОТНЫХ
◊
Биогенез
МАЛЫЕ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИЕ РНК
ПЕРЕНОС в ЯДРО
◊
Роль NRDE-3
МАНЖЕТКА для ДНК ПОЛИМЕРАЗЫ
загрузчик
МАТЕРИНСКИЕ ЭФФЕКТЫ
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА
&loz
Материнский контроль клеточных делений
материнский инстинкт
ГОРМОНЫ
Гормональное влияние на беременных в возникновении материского инстинкта
МАТЕРИНСКО-ЗИГОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД ТРАНСКРИПЦИИ
Генетические и эпигенетические изменения во время перехода от материнской к зиготической транскрипции
МАТКА
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
◊
Молекулярные основы
МАТРИКС
внеклеточный
металлпротеиназа-2
МЕЖБЕЛКОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Антагонисты
Описание
Межклеточные плотные соединения
МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ
ПТИЦ
◊
Возникновение из склеротома
МЕНОПАУЗА
ГОРМОНОТЕРАПИЯ
◊
Риск
МЕЗЕНХИМА
Специализированные внутриэпителиальные клетки
Субэктодермальная (дорсальная)
◊
Происхождение из дермомиотома
MESENCHYME-TO-EPITHELIAL TRANSITION
DESCRIPTION
◊
Мезенхимно-эпителиальный переход
GENETIC CONTROL
◊
PARAXIS
МЕЗОДЕРМА
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
◊
Анализ одиночных клеток мезодермы
ИНДУКЦИЯ
◊
Сигнальные пути
ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЛАСТИНКА МЕЗОДЕРМЫ. РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ
◊
Роль параксиальной мезодермы
ФОРМИРОВАНИЕ ВЕНТРО-ЛАТЕРАЛЬНОГО ПАТТЕРНА
◊
Роль Wnt8
МЕЙОЗ
ВЕРЕТЕНО
◊
Контроль
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
◊
Cohesins
◊
Описание
◊
Ретиноевая кислота
Клеточный цикл
◊
TAF4b регуляция ооцит-специфических генов
◊
Временной генетический контроль мейоза у C. elegans
КИНЕТОХОРЫ
◊
cohesin Rad21 и SCP3
МЕККЕЛЕВ ХРЯЩ
РАЗВИТИЕ
◊
Shh
МЕЛАНОЦИТЫ
БИОЛОГИЯ
◊
Роль в пигментации
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА
◊
роль Sox10
ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕЛАНОЦИТОВ
◊
из Предшественников Шванновских клеток
◊
Клональное происхождение
МЕЛАТОНИН
Головной мозг
◊
Регуляция нейропептидов
Меланосомы
МЕМБРАНЫ
Базальные
БЕЛКИ
◊
Топология
◊
Динамика перемещения белков в фокальных адгезиях мембран
Модели
ОБРАЗОВАНИЕ DE NOVO
◊
SPBs и доставка
Слияние
МИКРОДОМЕНЫ
◊
с GPI-закрепленными белками
◊
с Tetraspanins
ТРАНСПОРТ
◊
роль MFS
и ЦИТОСКЕЛЕТ
◊
Цитоскелет
◊
Трансмембранная передача сигналов
МЕМБРАНЫЙ (ВЕЗИКУЛЯРНЫЙ) ТРАФИК
◊
Роль Zw10
МЕРКЕЛЯ КЛЕТКИ
РЕГУЛЯЦИЯ РАЗВИТИЯ
◊
Роль Рах6
MESSENGER РНК
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРОЦЕССИНГ, ТРАНСКРИПЦИЯ,ТРАНСЛЯЦИЯ
◊
Альтернативные транскрипция, процессинг, сплайсинг, полиаденилирование и трансляция
ДЕГРАДАЦИЯ
◊
Код деградации мРНК
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
◊
Сборка, перенос, синтез
◊
Механзмы
◊
Способы
◊
В оогенезе и раннем развитии
МАТЕРИНСКАЯ мРНК
◊
Деаденилирование и распад с помощью piRNA
ПОЛИЦИСТРОННЫЕ мРНК
◊
Полицистронная мРНК млекопитающих и болезни
Распад
Стабильность
МЕТАБОЛОМИКА
ОБРАТНАЯ
◊
Обратная метаболомика для обнаружения химических структур у человека
ОДИНОЧНЫХ КЛЕТОК
◊
Метаболомика одиночных клеток с помощью масс-спектрометрии
МЕТАФАЗНАЯ ПЛАСТИНКА
Две
МЕТАПЛАЗИЯ
Описание
& Трансдифференцировка
МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ
МЕХАНИЗМЫ
◊
Механизмы
◊
Слияние раковых клеток с лейкоцитами
роль CAV1
роль Ezrin
Роль микроРНК
ФАКТОРЫ
◊
Роль белка LTBP3 в метастазировании
◊
Роль рецепторной тирозинкиназы AXL в метастазировании
МЕТИЛИРОВАНИЕ
ДНК
◊
Во время раннего развития мыши
◊
кофакторы
◊
опухоли
◊
парадокс
◊
рак
◊
экспрессия генов
◊
Функции и механизмы
ДНК и ГИСТОНОВ
◊
& Модификации гистонов и ремоделирование хроматина
◊
купирование с помощью MBD1
ГИСТОНОВ
◊
Аргинина
◊
Лизинов
МЕТОДЫ
Brainbow
близнецовый
fMRI и мозг
Glide для лигандов
нарушения генной функции
иссл. адгезии
MicroArray
◊
Описание
◊
Стандарты
МРТ
◊
МРТ и наночастицы оксида железа в эру персонлизованной медицины
Мультифотонная Микроскопия
◊
in vivo
ОПТО
◊
optoXR метод
◊
siRNA
Solid-State NMR
STRP
TILLING
Томография
цитогенетические
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ
Влияние на паттерн экспрессии
МЕХАНОБИОЛОГИЯ
ЯДРО
◊
Механочувствительность, механотрансдукция
МЕХАНОСЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА
ЧЕЛОВЕК
◊
Генетические основы
МЕХАНОТРАНСДУКЦИЯ
ВО ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ
◊
Эмбриогенез
◊
Нарушения и болезни
ВНУТРЕННЕЕ УХО
◊
Внутреннее ухо
КОМПЛЕКСЫ
◊
субъединица TMIE
◊
Роль комплекса TMC-1 в механосенсорной трансдукции
КЛЕТКА
◊
Связь Внеклеточного Матрикса с Ядром
КРОВОТОК
◊
Сосудистая Система
МЕХАНОСЕНСОРИНГ
◊ ГЕНЕТИКА
•
Роль USH2A
◊Внутреннее ухо
•
Молекулярная эволюция
◊
Мышцы
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
◊
talin активирует vinculin
НЕЙРОСЕНСОРНАЯ
◊
Каналы
НАТЯЖЕНИЕМ-ВЫЗЫВАЕМАЯ
◊
Роль в морфогенезе эпителия
МИГРАЦИЯ
Актиновые микродеомены
и Ca (каналы)
КОЛЛЕКТИВНАЯ МИГРАЦИЯ КЛЕТОК
◊
Гаструляция Drosophila
◊
Модулярные механические свойства
◊
Коллективная миграция
и Липидные плотики
и Микротрубочки
Отсутствие связи с полярностью
& PtdIns(3,4,5)P3 в хемокинезе
и Слипчивые соединения
и Слипчивые соединения (методы исследования)
ТИПЫ, МЕХАНИЗМЫ
◊
Типы
◊
Генетический контроль
◊
Вязкость внеклеточной жидкости усиливает миграцию клеток и метастазирование рака
МИГРАЦИЯ КЛЕТОК
Бордюрных Клеток
in 3D matrix*
КАРДИОМИОЦИТОВ
◊
Фибронектин
◊
ABC транспортеры
КЕРАТИНОЦИТОВ
◊
Генет.контроль
◊
Фронтально-тыльная полярность
Мышечн. предшественников
Шлюзы (Gateways)
ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ
◊
p27
Kip1
МИГРАЦИЯ НЕЙРОНОВ
Характеристика
Промежуточных
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
◊
Роль DOCK7 в тангенциальной миграции предшественникков промежуточных нейронов
CПОСОБЫ
◊
Радиальная (модификации)
◊
Тангенциальная
НЕЙРОНЫ STATOACOUSTIC GANGLION (SAG)
◊
Генетический Контроль
ЩЕЛЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
◊
Адгезивные свойства
МИЕЛИНИЗАЦИЯ АКСОНОВ
МЕХАНИЗМЫ
◊
Клеточные механизмы
◊
Роль Kif13b и Dlg1 каркасного белка
МИКРОДОМЕНЫ КЛЕТОЧНОЙ ОБОЛОЧКИ
c GPI-закрепленными белками
с Tetraspanins
МИКРОГЛИЯ
как МОДУЛЯТОР
◊
Значение для медицины
МИКРОГРАВИТАЦИЯ
РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНОВ
◊
Роль микрогравитации в регуляции генов
МикроРНК
БИОГЕНЕЗ
◊
Биогенез
◊
Биогенез и функции
◊
DROSHA, Exportin 5 and DICER
◊ microRNA-генерирующий комплекс
•
Передача сигналов MAPK/Erk
Характеристика
Эволюция регуляции транскрипции
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
◊
mir206 с помощью FGF4
◊
с помощью TRIM-NHL белка
piRNAs
◊
Взаимодействие с Piwi белками
МЕТАБОЛИЗМ
◊
Регуляция гомеостаза метаболизма
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ
◊ Блокирование Продукции Белков
•
На транслирующих полирибосомах
◊
МикроРНК способствуют экспрессии
МИШЕНИ
◊
Drosophila
MIRTRON ПУТЬ
◊
Генерация miRNA-класса регуляторных РНК
НОМЕНКЛАТУРА
◊
Генетические источники, биосинт етические пути т варианты последовательностей
ПРОЦЕССИНГ
◊
Роль Argonaute
◊
Роль hnRNP A1
◊
Целенаправленная деградация микроРНК: механизмы, значение и функция
◊
Роль p53
◊
Роль нити miRNA*
в РАЗВИТИИ ОРГАНИЗМОВ
◊
Регуляция Развития
◊
в Развитии
◊
Контроль передачи сигналов Nodal
◊
MiR142 регулятор органогенеза, гомеостаза и болезней
РОЛЬ при БОЛЕЗНЯХ
◊
Потеря слуха
◊
Возрастные болезни
◊
В формировании атеросклеротических бляшек
РОЛЬ В КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ
◊ МЕЛАНОМА
•
Метастазирование
РОЛЬ в ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ
◊ Миобластов
•
Регуляция Hox-A11
•
Склетные мышцы человека
◊
Стволовых клеток
◊
Остеобластов
РОЛЬ в РЕГУЛЯЦИИ ГЕНОВ
◊
Контроль транскрипции
◊
Регуляция генов
◊
Регуляция lin-41
◊
C.elegans и растения
hbl-1
◊ Ранний Эмбриогенез
•
Овариальный гомоеобоксный ген (NOBOX)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
◊
Предшественники сенсорных органов
Drosophila
ТЕРАТОГЕНЕЗ
◊
Тератогеном индуцированные альтерации микроРНК
ТРАНСКРИПЦИЯ
◊
Промоторы miRNA
ЭКСПРЕССИЯ
◊
Места действия
◊ ЦНС
•
Выявление
•
Во время эмбриогенеза кур
•
Динамика экспрессии в ходе пренатального развития мышей
МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
◊
Значение микробиоты кишечника для сердечно-сосудистой системы
МИКРОСАТЕЛЛИТЫ
Мутации
МИКРОТРУБОЧКИ
и АКТИН
◊
Взаимодействия между актином и микротрубочками в клеточной биологии
Ассоциированые белки
ДИНАМИКА
◊
CLIPS и CLASPS
◊
Роль XMAP215
ЗАЩИТА МИНУС КОНЦОВ
◊
Patronin
НУКЛЕАЦИЯ
◊
Роль аппарата Гольджи
◊
Роль γ-tubulins
и КЛЕТОЧНЫЙ КОРТЕКС
◊
Связь
◊
Захват МТ
и Цитоскелет
ОРГАНИЗАЦИЯ
◊
Организация
◊
Пост-трансляционные модификации тубулинов
Плюс-концы
Транспорт
МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
НОВАЯ
◊
Мечение внеклеточных пространств живой ткани головного мозга
МИКРОХИМЕРИЗМ
МАТЕРИ и ПЛОДА
◊
Значение для Медицины
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ КОСТИ
ALP
МИОБЛАСТЫ
ХАРАКТЕРИСТИКА
◊
Эмбриональные и Плодные Миобласты
СЛИЯНИЕ
◊
Слияние
◊
Генетика слияния миобластов
◊
Роль FURMAS
◊
Роль Jamb и Jamc
◊
Регуляция событий пред слиянием
◊
Роль WASP and SCAR
МИОФИБРИЛЛОГЕНЕЗ
Миофибриллы
◊
кардиомиоцитов
роль titin
МИОФИБРОБЛАСТЫ
описание
СЛИЯНИЕ
◊
Слияние миобластов
◊
Роли WASP и SCAR
МИОГЕНЕЗ
ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС
◊
Ремоделирование
МИОГЕННАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ и ДИФФЕРЕНЦИРОВКА
◊
Ретиноевая кислота
◊
Роль Mohawk
◊
роль Pop1Bves
◊
роль Wnt
Головных мышц
в конечностях
в сомитах
регенеративный
ТРАНСКРИПЦИОННАЯ КУХНЯ
◊
Переключение
ЭМБРИОГЕНЕЗ
◊
у Xenopus
◊
Последовательные миогенные волны
МИОГЕНЕЗ у ВЗРОСЛЫХ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
◊
Передача сигналов Wnt
САТЕЛЛИТНЫЕ КЛЕТКИ
◊
Syndecan-3 и Notch
МИОГЕНЕЗ ИЗ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ПРОДУКЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ
◊
Развитие против регенерации
◊
Мышечные предшественники
СЛИЯНИЕ МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК
ПРОДУКЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ
◊
Белок Myomixer в слиянии мышечных клеток
МИОЗИНЫ
Попер.полосат. мышцы
◊
Сборка
МИОКАРД
Дифференцировка
МИОТОМЫ
EPAXIAL-HYPAXIAL ГРАНИЦА
◊
Образование
СУДЬБЫ
◊
Морфогенез глубоких мышц спины
МИОЦИТЫ
гипертрофия
нодальные(фенотип)
МИТОЗЫ
CHECKPOINT
◊
Роль белка BubR1 в контроле вступления в митоз
ВСТУПЛЕНИЕ
◊
Активация CyclinB1-Cdk1
Кинезины
Поздние События
◊
Выход
◊
Выход и цитокинез
◊
Цитокинез
МИТОХОНДРИИ
◊
Функционал
БЕЛКИ
◊
Тканеспецифичность
◊
Картирование белковn
◊
Биосинтез и функциональные сети митохондриальных белков
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЯДРОМ
◊
Митохондрии общаются с ядром при стрессах с помощью транскрипционного кофактора GPS2
ГЕТЕРОПЛАЗМИЯ
◊
Роль переноса ядер
ДНК
◊
Структурная организация
◊
Нуклеоиды
ИМПОРТ
◊
цитозольных tRNA
◊
Импорт
ИМПОРТ БЕЛКОВ
◊
Описание
◊
Транслоказы
МЕМБРАНЫ
◊
Импорт β-barrel белков
◊ Наружная мембрана
•
SAM комплекс
◊
Фосфолипиды
МИТОФАГИЯ
◊
Роль Nix
Мутагенез из-за пониженной репликации
Проницаемость
СЛИЯНИЯ и ДЕЛЕНИЯ
◊
Механизмы
◊
Аппарат
◊
Fzo1
◊
MFN1, MFN2, OPA1
◊ Деление
&lbull;
Роль ER
CПЕРМИЕВ
◊
Вклад
формообразование
ФУНКЦИИ
◊
от гибели клеток до дифференцировки
Эволюция
◊
Гомеостаз Ca2 в сердечной мышце
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТАБОЛИЗМ
◊
Каналы доставки энергии посредством митохондриальных β-barrel ворот
◊
respiration
◊
тироидные гормоны
МИШЕНИ
МИШЕНИ ГЕНЫ
◊
Для Six1
МИЕЛИН
Сборка
МИЕЛИНИЗАЦИЯ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
◊
Nrg1 type III
◊
Олигодендроциты
◊
Роль miR219 в миелинизации в ЦНС
Множественные Лимфоидные предшественниким
МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Источник разнообразных цис-регуляторных последовательностей
◊
мобильные элементы источник разнообразных цис-регуляторных последовательностей
МНОГОКЛЕТОЧНОСТЬ
Возникновение
◊
роль Superoxide
МОДЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Мыши
◊
GFP-трансгенные
Рыбки данио
◊
Информ. рессурсы
Модель Качелей (миозина)
Модификаторы Хроматина
МодификГистонов
МОДУЛЯЦИЯ
АКТИНОВАЯ СЕТЬ
◊
Rab5
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ
◊
Малые молекулы
МОЗГ ГОЛОВНОЙ
ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
◊
аквопорины
БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО
◊
Функция
ПЕРЕДНИЙ МОЗГ
◊ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
•
Lhx2 and Lhx9
ПОЛУШАРИЯ ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ
◊
Различия
ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ
◊
Открытие
Темная энергия мозга
ЯЗЫК МОЗГА
◊
Восприятие информации
◊
Счастливый мозг
◊
Мозг в стрессе
ЭВОЛЮЦИЯ
◊
Коры
◊
Селекция генов MCPH1 и ASPM
Электростимуляция
МОЗГ ГОЛОВНОЙ: РАЗВИТИЕ
ЦИРКУИТЫ (сенсорно-двигательные рефлекторные дугу)
◊
и Hox гены
Notch
пластичность
серотонин
Субпластинка
◊
таламокортикальные соединения
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ Slips
транспортная система
МОЗЖЕЧОК
РАЗВИТИЕ
◊
Описание
◊
Передача сигналов BMP/Smad
Нейральные связи
Спецификация типов нейронов
Структура и Функция
МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
◊
микроРНК
◊
IGF-связывающие белки
◊
Sox9
ДЕТЕРМИНАЦИЯ
◊
mamm.линий (гребней)
◊
Спецификация, стволовые клетки
ИНВОЛЮЦИЯ
◊
Механизмы ремоделирования
МИОЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ
◊
Функции
МОРФОГЕНЕЗ
и ФОРМИРОВАНИЕ ПАТТЕРНА
◊
Силы в тканевом морфогенезе
◊
Описание
◊
Генетические сети
РЕГУЛЯЦИЯ
◊
с помощью эндотелиальных сигналов
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ во ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
◊ Мыши
•
Генетический контроль
РОЛЬ СТРОМЫ
строма
Hoxa5
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКМ
◊
Клетки со свойствами стволовых клеток
МОЛЧАНИЕ ГЕНОВ
dsРНК
◊
Эндоцитоз
Механизмы
Описание
POLYCOMB GROUP
◊
Описание
◊
Polycomb Репрессивные Комплексы
◊
Механизмы
PTGS
РНК-ИНДУЦИРОВАННЫЙ САЙЛЕНСИНГ КОМПЛЕКС (RISC)
◊
Argonaute2
◊
Dicer1-2
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПО ХРОМАТИНУ
◊
Механизмы
Ретротранспозонов LTRs
рРНК гены
siРНК
◊
siРНК
◊
Transfer in nucleus, NRDE-3
МоноУБИКВИТИЛИРОВАНИЕ
Белки
CUE домен
Двойная Роль
◊
Эндоцитоз рецепторов
МОРФИН
толерантность
Эффекты
◊
роль tPA-plasmin
МОРФОГЕНЕЗ
Dictyostelium discoideum
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ
МЕХАНИЗМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
◊
Распространение морфогенетических волн у эмбрионов дрозофилы при гаструляции
МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
Биоинформационные матрицы
МОРФОГЕНЫ
Wnt
МОРФОДИНАМИКА
формирование паттерна
МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ
РАЗВИТИЕ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
◊
Нормальное и аномальное развитие
◊
развитие и регенерация уротелия
Мочи Образование
мРНК
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
◊
Сплайсинг
oskar
в ядре
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
◊
во времеи и пространстве
◊
N1-methylpseudouridylation мРНК вызывает сдвиг рамки считывания +1 рибосом
ЭКСПОРТ ИЗ ЯДРА
◊ Генетический Контроль
•
InsP6, Gle1 и Dbp5
◊
Факторы
◊
Ядерные поры
Эволюция
МЫШЛЕНИЕ
Шахматистов
МЫШЦЫ
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА
◊
Хранилища Ca2+ в саркоплазматическом ретикулеме
ПРИКРЕПЛЕНИЯ
◊
Дистрофин
рост
скелетные, структура
СОКРАЩЕНИЯ
◊
Роль цикла ATPase
◊
сокращения
СПЕЦИФИКАЦИЯ
◊
Генетический контроль
СКЕЛЕТНЫЕ И КАРДИАЛЬНЫЕ
◊
Дифференцировка. Рост, Гомеостаз скелетных мышц
Дифференциальная регуляция CASZ1
ТРАНСФОРМАЦИЯ
◊
Искусственное выращивание скелетных мышечных волокон из плюрипотентных стволовых клеток человека.
ГЛАДКИЕ
◊ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА
•
Smad3-обусловленное молчание myocardin
нёба
ЭЛАСТИЧНОСТЬ
◊
Роль миомезина
МЫШЕЧНЫЕ
ВОЛОКНА
◊
Рост во время постнатального развития
СЛИЯНИЯ МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК
◊
Механизмы и генетический контроль слияния мышечных клеток
ТРУБКИ. МОРФОГЕНЕЗ
◊
описание
◊
Transitin
Costameric мембранный скелет
◊
Archvillin
МУЛЬТИВЕЗИКУЛЯРНЫЕ ТЕЛЬЦА
БИОГЕНЕЗ
◊
ESCRT комплексы
ТЕЛА
◊
Сортировка белков
◊
Молчание с помощью smRNA
ЛИПОСОМЫ
◊
LBPA and Alix
ЭНДОСОМЫ
◊
LBPA and Alix
МУТАЦИИ
КАРТИРОВАНИЕ
◊
Использование технологии CRISPR и AFM для картирования мутаций
Основатели
МОНИТОРИНГ
◊
Динамика и эффекты в одиночных клетках
МОЛЧАЩИЕ
◊
Мутагенез в покоящихся дрожжевых клетках
молчащие мутации
НЕКОДИРУЮЩИХ ДНК
◊
Мутации некодирующих ДНК, взывающие рак