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1.
A Model of Hereditary Sensory and Autonomic Neuropathy Type 1 Reveals a Role of Glycosphingolipids in Neuronal Polarity.
J Neurosci
; 39(29): 5816-5834, 2019 07 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31138658
2.
The galectin LEC-5 is a novel binding partner for RAB-11.
Biochem Biophys Res Commun
; 505(2): 600-605, 2018 10 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30274774
3.
Clathrin and AP-1 regulate apical polarity and lumen formation during C. elegans tubulogenesis.
Development
; 139(11): 2071-83, 2012 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22535410
4.
Targeted gene alteration in Caenorhabditis elegans by gene conversion.
Nat Genet
; 36(11): 1231-7, 2004 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15502826
5.
The biosynthetic-secretory pathway, supplemented by recycling routes, determines epithelial membrane polarity.
Sci Adv
; 9(26): eade4620, 2023 06 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37379377
6.
Branched-chain actin dynamics polarizes vesicle trajectories and partitions apicobasal epithelial membrane domains.
Sci Adv
; 9(26): eade4022, 2023 06 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37379384
7.
Uncovering the 'sphinx' of sphingosine 1-phosphate signalling: from cellular events to organ morphogenesis.
Biol Rev Camb Philos Soc
; 97(1): 251-272, 2022 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34585505
8.
Lumen morphogenesis in C. elegans requires the membrane-cytoskeleton linker erm-1.
Dev Cell
; 6(6): 865-73, 2004 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15177034
9.
A tensile trilayered cytoskeletal endotube drives capillary-like lumenogenesis.
J Cell Biol
; 218(7): 2403-2424, 2019 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31239283
10.
Degradation for better survival? Role of ubiquitination in epithelial morphogenesis.
Biol Rev Camb Philos Soc
; 93(3): 1438-1460, 2018 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29493067
11.
The C. elegans Intestine As a Model for Intercellular Lumen Morphogenesis and In Vivo Polarized Membrane Biogenesis at the Single-cell Level: Labeling by Antibody Staining, RNAi Loss-of-function Analysis and Imaging.
J Vis Exp
; (128)2017 10 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28994799
12.
The C. elegans Excretory Canal as a Model for Intracellular Lumen Morphogenesis and In Vivo Polarized Membrane Biogenesis in a Single Cell: labeling by GFP-fusions, RNAi Interaction Screen and Imaging.
J Vis Exp
; (128)2017 10 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28994812
13.
Facilitation of Endosomal Recycling by an IRG Protein Homolog Maintains Apical Tubule Structure in Caenorhabditis elegans.
Genetics
; 203(4): 1789-806, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27334269
14.
Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 30-2007. A newborn girl with skin lesions.
N Engl J Med
; 357(13): 1327-35, 2007 Sep 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17898103
15.
RNAi-based biosynthetic pathway screens to identify in vivo functions of non-nucleic acid-based metabolites such as lipids.
Nat Protoc
; 10(5): 681-700, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25837419
16.
Vesicular sorting controls the polarity of expanding membranes in the C. elegans intestine.
Worm
; 2(1): e23702, 2013 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24058862
17.
Intracellular lumen extension requires ERM-1-dependent apical membrane expansion and AQP-8-mediated flux.
Nat Cell Biol
; 15(2): 143-56, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23334498
18.
Apicobasal domain identities of expanding tubular membranes depend on glycosphingolipid biosynthesis.
Nat Cell Biol
; 13(10): 1189-201, 2011 Sep 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21926990
19.
Corrigendum: RNAi-based biosynthetic pathway screens to identify in vivo functions of non-nucleic acid-based metabolites such as lipids.
Nat Protoc
; 10(6): 939, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26020617
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