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
      ◊ p27Kip1


  • 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