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1.
Phosphoinositide Diversity, Distribution, and Effector Function: Stepping Out of the Box.
Bioessays
; 39(12)2017 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28977683
2.
Phosphoinositide [PI(3,5)P2] lipid-dependent regulation of the general transcriptional regulator Tup1.
Genes Dev
; 25(9): 984-95, 2011 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21536737
3.
The phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PI(3,5)P2)-dependent Tup1 conversion (PIPTC) regulates metabolic reprogramming from glycolysis to gluconeogenesis.
J Biol Chem
; 288(28): 20633-45, 2013 Jul 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23733183
4.
The G1 cyclin Cln3p controls vacuolar biogenesis in Saccharomyces cerevisiae.
Genetics
; 165(2): 467-76, 2003 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14573462
5.
Psy2 targets the PP4 family phosphatase Pph3 to dephosphorylate Mth1 and repress glucose transporter gene expression.
Mol Cell Biol
; 34(3): 452-63, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24277933
6.
Bem1p, a scaffold signaling protein, mediates cyclin-dependent control of vacuolar homeostasis in Saccharomyces cerevisiae.
Genes Dev
; 19(21): 2606-18, 2005 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16230527
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