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  1. 在之前的研究中,我们描述了一种螺丝管转座子显然成为了共生的一部分Cotesia vestalis从寄生蜂身上提取的腕病毒(CvBV)c . vestalis.我们提出证据…

    作者: 佩德罗·赫林杰和古斯塔沃·c·s·库恩
    引用: 移动DNA202213:20
  2. ice是整合在细菌染色体中的可移动遗传元素,可以切除并转移到新细胞中。它们在基因的水平传递中起着重要的作用,并携带着辅助基因。

    作者: Jéssica卡塔琳·席尔瓦·德阿西斯,奥西尔·席尔瓦Gonçalves,阿列克谢亚·苏埃伦·费尔南德斯,玛丽莎·维埃拉·德奎罗斯,丹尼斯·玛拉·苏亚雷斯·巴佐利和马蒂斯·费雷拉·桑塔纳
    引用: 移动DNA202213: 19
  3. 长末端重复逆转录转座子(LTR-RTs)在植物基因组中占有相当大的比例。这些活性LTR-RTs的新插入改变了基因的结构和功能,并在基因组中发挥重要作用…

    作者: Koo Hyunjin, Soomin Kim, Hyun-Seung Park, Sang-Ji Lee, Nam-Chon Paek, Cho Jungnam and Tae-Jin Yang
    引用: 移动DNA202213: 18
  4. 转座元件(transosable elements, TEs)是大多数真核生物基因组中的主要基因组成分,在基因组进化中起着重要作用。然而,尽管它们具有相关性,但工商业污水的识别并不是一件容易的事情。

    作者: Matias Rodriguez和Wojciech makaowski
    引用: 移动DNA202213: 14
  5. L1 5'UTR中的内部启动子对于L1的自主转录和启动逆转录转位至关重要。人类基因组以一个当代活跃的亚家族为特征,与之不同的是,有四个亚家族(A…

    作者: 孔令琪,Karabi Saha, Yuchi Hu, Jada N. Tschetter, Chase E. Habben, Leanne S. Whitmore,姚长峰,葛西金,叶平,Simon J. Newkirk和安文峰
    引用: 移动DNA202213: 13
  6. 白蝇是一种农业害虫,对全球农作物产量造成负面影响,有时会造成严重的经济损失和粮食不安全。的白蝇的种类是最大妈…

    作者: 胡安·保罗·a·西卡特,保罗·维森迪,史蒂文·o·塞威,索菲·波文和苏珊·e·希尔
    引用: 移动DNA202213: 12

    本文的更正已经发表在移动DNA202213: 17

  7. 转座子(TEs)是基因型和表型多样性的强大创造者,由于其固有的诱变能力,在这方面,它们是基因组变异序列的深层水库。

    作者: Scott J. Teresi, Michael B. Teresi和Patrick P. Edger
    引用: 移动DNA202213: 11
  8. CACTA转座子(TEs)是第2类(剪切-粘贴)转座子最丰富的超家族之一。近几十年来,CACTA元素广泛存在于植物、植物、植物等物种中。

    作者: 亚历山大·别里亚耶夫,吉基亚娜Josefiová,米凯拉Jandová,鲁斯兰·卡伦达尔,Václav Mahelka,波胡米尔Mandák和Karol Krak
    引用: 移动DNA202213:8
  9. 在转座元件(TEs)的研究中,生成代表特定基因组中所发现的TEs多样性的高置信度一致性序列集是研究路径中的关键一步。

    作者: 克莱门特·古伯特,罗里·j·克雷格,奥古斯丁·f·比拉特,瓦伦蒂娜·皮奥娜,亚伦·a·沃根和安娜·v·普罗塔西奥
    引用: 移动DNA202213:7

    本文的更正已经发表在移动DNA202213: 15

  10. 从第一次在细菌中发现逆转录酶开始,到后来在古生菌中发现逆转录酶,细菌和古生菌逆转录酶都被定义为协调不同功能的共同酶。然而,另一个星球……

    作者: 布莱尔·g·保罗和a·穆拉特·埃伦
    引用: 移动DNA202213:6
  11. 转座子嵌入调控序列(TEeRS)及其含有kraba的锌指蛋白(KZFP)控制器越来越被认为是基因表达的调节因子。我们的目标是描述……

    作者: Alexandra Iouranova, Delphine Grun, Tamara Rossy, Julien Duc, Alexandre Coudray, Michael Imbeault, Jonas de Tribolet-Hardy, Priscilla Turelli, Alexandre Persat和Didier Trono
    引用: 移动DNA202213: 4
  12. 的是6插入序列家族是一个庞大但连贯的群体,最初命名它是为了避免在几乎同时识别出的大量相同或几乎相同的is之间产生混淆。

    作者: 亚历山德罗·瓦拉尼,苏苏·何,帕特里夏·西格尔,凯伦·罗斯和迈克尔·钱德勒
    引用: 移动DNA202213:2
  13. 逆转录转座子被认为是孟德尔病的病因,但它们在自闭症谱系障碍(ASD)中的作用还没有被系统地定义,因为它们只有在足够敏感的情况下才被称为逆转录转座子。

    作者: Rebeca Borges-Monroy, Chong Chu, Caroline Dias, Choi jae - joon, Soohyun Lee,岳,Taehwan Shin, Peter J. Park, Christopher A. Walsh和Eunjung Alice Lee
    引用: 移动DNA202112: 28
  14. 基因组中的大多数结构变异是由转座子(transosable elements, TEs)的插入引起的。在哺乳动物基因组中,TE的主要部分由自主的和非自主的非ltr逆转录组成。

    作者: Malte Petersen, Sven Winter, Raphael Coimbra, Menno J. de Jong, Vladimir V. Kapitonov和Maria A. Nilsson
    引用: 移动DNA202112: 27
  15. Tn5253的复合综合共轭元件(ICE)链球菌引起的肺炎携带春节(M)和抗性决定因素,被发现(i)在特定的83-bp整合位点(丙氨酸B), (ii) pr…

    作者: Francesco Santoro, Valeria Fox, Alessandra Romeo, Elisa Lazzeri, Gianni Pozzi和Francesco Iannelli
    引用: 移动DNA202112: 25
  16. 随着高通量测序技术的发展,我们现在可以获得更多的全基因组研究,分析多种生物的转座因子(TEs)组成。然而,创…

    作者: 乔纳森Filée,萨拉·法哈特,多米尼克·伊奎特,劳尔·泰塞特,多米尼克·玛丽,卡米尔·托马斯-布勒,斯特凡纳·胡尔德斯,迪迪埃·乔利维特和埃里克·邦尼瓦德
    引用: 移动DNA202112: 24
  17. 颌下腺(SG)是一个相对简单的器官,由三种细胞类型形成:腺泡,肌上皮细胞,和一个复杂的导管形成上皮细胞网络,共同履行几个生理功能。

    作者: 布拉里奥·巴尔德贝尼托-马图拉纳,弗朗西斯科·托雷斯,Mónica卡拉斯科和胡安·卡洛斯·塔皮亚
    引用: 移动DNA202112: 23
  18. 自主逆转录元件长穿插元素-1 (LINE-1)通过RNA中间体(逆转录转位)的复制和粘贴机制激活。在整个人类进化过程中,大约50万LINE-1 se…

    作者: Erica M. Briggs, Paolo Mita,孙小吉,Susan Ha, Nikita Vasilyev, Zev R. Leopold, Evgeny Nudler, jeff D. Boeke和Susan K. Logan
    引用: 移动DNA202112: 21
  19. toll样受体(TLRs)在构建先天免疫和诱导适应性免疫应答中起着重要作用。协会TLR基因多态性与疾病易感性的关系是疾病易感性的基础。

    作者: 王小燕,陈子萱,Eduard Murani, Enrico D’alessandro,安亚龙,陈蔡,李奎,Grazia Galeano, Klaus Wimmers和宋成义
    引用: 移动DNA202112:20
  20. 基于逆转录转座子插入多态性(RIPs)的分子标记已经发展起来,并在动植物中得到广泛应用。短穿插核元件(sin)对基因序列的影响广泛。

    作者: 蔡晨,Enrico D’alessandro, Eduard Murani,姚铮,Domenico Giosa,杨乃苏,王晓燕,高波,李奎,Klaus Wimmers和宋成义
    引用: 移动DNA202112: 17
  21. 转座子(transosable elements, TEs)在进化和功能上发挥着强大而多样的作用,在大多数真核生物基因组中广泛存在。对它们独特生物学特性的研究促成了一个巨大的群落的形成。

    作者: Tyler A. Elliott, Tony Heitkam, Robert Hubley, Hadi Quesneville, Alexander Suh和Travis J. Wheeler
    引用: 移动DNA202112: 16
  22. 转座子是可移动的遗传元素,它在所有生物的基因组中定植并驱动它们的可塑性。DNA转座子编码的转座子结合到它们同源转座子的末端,并催化它们的m…

    作者: Marc Guérineau, Luiza Bessa, Séverine Moriau, Ewen Lescop, François Bontems, Nathalie Mathy, Eric Guittet, Julien Bischerour, Mireille Bétermier和Nelly Morellet
    引用: 移动DNA202112: 12
  23. 的是6在20世纪80年代初首次发现的细菌和古菌插入序列家族,已被证明在多重抗生素耐药性的重排和传播中起着重要作用。二是,是26(fo…

    作者: 亚历山德罗·瓦拉尼,苏苏·何,帕特里夏·西格尔,凯伦·罗斯和迈克尔·钱德勒
    引用: 移动DNA202112: 11
  24. SINEs是动物基因组的重要组成部分,被用于研究不同类群的进化。尽管在脊椎动物和高级真核生物中的正弦研究总体上取得了重大进展,但它们自己的…

    作者: 尼基塔S. Vassetzky,谢尔盖A.科苏什金,维塔利I.科尔查金和阿列克谢P.瑞斯科夫
    引用: 移动DNA202112: 10
  25. II类内含子是可移动的逆转录元件,能够侵入DNA中的新位点。它们是自我拼接的核酶,与内含子编码的蛋白质复合形成靶向DNA的核糖核蛋白。

    作者: Justin M. Waldern, Dorie Smith, Carol Lyn Piazza, E. Jake Bailey, Nicholas J. Schiraldi, Reza Nemati, Dan Fabris, Marlene Belfort和Olga Novikova
    引用: 移动DNA202112:9
  26. 植物基因组可以对环境变化做出快速反应,而转座因子(transosable elements, TEs)是促进基因组动态的重要驱动因素。虽然有些元素据报道是由多种因素引起的。

    作者: Guillaume Wos, Rimjhim Roy Choudhury, Filip Kolář和Christian Parisod
    引用: 移动DNA202112:7
  27. 转座元件(TEs)在胞嘧啶甲基化中富集,阻止了它们在基因组中的流动性。我们之前发现了一个全基因组的候选脑内a粒子(IAP) TEs…

    作者: 杰西卡·l·埃尔默,阿米尔·d·海,诺亚·j·凯斯勒,特莎·m·贝尔托齐,伊芙·a·c·安斯考夫和安妮·c·弗格森-史密斯
    引用: 移动DNA202112:6
  28. 长穿插元素-1 (Long INterspersed Element-1, LINE-1)是一种自主的逆转录元件,能够通过逆转录转位的过程将自己“复制粘贴”到宿主基因组的新位点上。LINE-1双子mRNA编码…

    作者: Erica M. Briggs, Wilson McKerrow, Paolo Mita, jeff D. Boeke, Susan K. Logan和David Fenyö
    引用: 移动DNA202112: 5
  29. 转座元件(TE)序列根据重构的复制历史被划分为族,根据更细粒度的特征被划分为亚族,这些特征通常用于捕获f。

    作者: 凯特琳·m·凯里,吉莉亚·帕特森和特拉维斯·j·惠勒
    引用: 移动DNA202112: 4
  30. 尽管最近的研究揭示了r -环的全基因组分布,但我们对r -环形成的了解仍然有限。已知基因组有大量的重复元素。新兴……

    作者: 曾超,小口正弘,滨田Michiaki
    引用: 移动DNA202112:3
  31. 转座子(transosable elements, TEs)是所有脊椎动物基因组的主要成分,可导致有害插入和基因组不稳定。然而,根据它们插入的特定基因组环境…

    作者: Ema Etchegaray, Magali Naville, Jean-Nicolas Volff和Zofia Haftek-Terreau
    引用: 移动DNA202112:1

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