Skip to content

Знп на классику: Задняя независимая подвеска GTStech для ВАЗ 2101-07

Элементы задней подвески

Балка задней подвески 1118 Калина

4 200.00 RUB

Купить

Балка задней подвески 1118 Калина, 2190 Гранта, Калина2, Datsun (полиуретан) АВТОПРОДУКТ АР18-291400

20 000.00 RUB

Заказать

Балка задней подвески 1118 Калина, 2190 Гранта, Калина2, Datsun АВТОПРОДУКТ

17 990.00 RUB

Заказать

Балка задней подвески 1118 Калина, 2190 Гранта, Калина2, Datsun АВТОПРОДУКТ АР-С 2414

20 000.00 RUB

Заказать

Балка задней подвески 2108-2115, 2110-2170 Приора R1 Sprint АВТОПРОДУКТ (ШС)

15 660.00 RUB

Заказать

Балка задней подвески 2108-2115, 2110-2170 Приора Sprint АВТОПРОДУКТ

20 000. 00 RUB

Заказать

Втулка амортизатора заднего 2110, перед. 2101 SS20 (бублики желтые, полиуретан) 4шт 70105

720.00 RUB

Купить

Втулка амортизатора заднего 2110, перед. 2101 SS20 (бублики красные, полиуретан) 4шт 70116

780.00 RUB

Купить

Втулка амортизатора заднего 2110, перед. 2101 VTULKA (бублики) желтые, полиуретан 4шт. 17-03-002

320.00 RUB

Купить

Втулка задней балки Ларгус, Renault Duster СЭВИ ЭКСПЕРТ

540.00 RUB

Купить

Втулка реактивной тяги (большая) 2101 VTULKA (полиуретан, желтая) 4шт. 17-01-003

560.00 RUB

Купить

Втулка реактивной тяги (большая) 2101 С.П.Б. (полиуретан, желтая) 4шт.

610.00 RUB

Купить

Втулка реактивной тяги (большая) 2101-2107 SS20 (полиуретан, желтая) в упаковке 4шт 70125

950. 00 RUB

Купить

Втулка реактивной тяги (малая) 2101 VTULKA (полиуретан, желтая) 6шт 17-01-002

780.00 RUB

Купить

Втулка реактивной тяги (малая) 2101 С.П.Б. (полиуретан, желтая) 6шт

840.00 RUB

Купить

Втулка реактивной тяги (малая) 2101-2107 SS20 (полиуретан, желтая) в упаковке 6шт 70124

1 230.00 RUB

Купить

Комплект для лифтинга 21214, Нива Урбан (штанги, кронштейны, чашки) Техно Сфера

11 500.00 RUB

Купить

Кронштейны переноса заднего амортизатора 2121, 21213 Нива +50 под новый образец

2 600.00 RUB

Заказать

Кронштейны переноса заднего амортизатора 2121, 2123 Шевроле Нива, Нива Урбан (2шт) лифт

1 450.00 RUB

Купить

Кронштейны переноса заднего амортизатора 2121, 2123 Шевроле Нива, Нива Урбан (2шт. ) лифт Техно Сфера

2 050.00 RUB

Заказать

Кронштейны переноса задней балки 2108, 2110 GTS 2шт

1 500.00 RUB

Купить

Кронштейны чашки пружины 21214, 2123 Шевроле Нива, Нива Урбан (2шт из лифт к-та 3301) Техно Сфера

2 800.00 RUB

Купить

Механизм Уатта (параллелограмм Уатта) 2101-2107 сайлентблоки резиновые Stinger Auto

4 000.00 RUB

Заказать

Механизм Уатта (параллелограмм Уатта) GTS tech 2101-2107 сайлентблоки полиуретан, регулируемый

4 250.00 RUB

Купить

Механизм Уатта (параллелограмм Уатта) GTS tech 2101-2107 сайлентблоки полиуретановые

3 000.00 RUB

Купить

Механизм Уатта (параллелограмм Уатта) GTS tech 2101-2107 сайлентблоки резиновые

2 500. 00 RUB

Купить

Механизм Уатта (параллелограмм Уатта) GTS tech 2101-2107 сайлентблоки резиновые, регулируемый

3 800.00 RUB

Купить

Оплетка защитная пружин задней подвески d 80-120 2108-2110 SS20 универсальная (2шт)

380.00 RUB

Купить

Опора амортизатора заднего Веста модернизированная БМРТ

910.00 RUB

Купить

Опоры стойки задние верхние 1118 Калина, 2108-2112, 2170, 2190 DEMFI (премиум)

1 500.00 RUB

Купить

Опоры стойки задние верхние 1118 Калина, 2108-2112, 2170, 2190 EVOLEX

1 750.00 RUB

Купить

Опоры стойки задние верхние 1118 Калина, 2108-2112, 2170, 2190 FOX

1 650.00 RUB

Купить

Опоры стойки задние верхние 1118 Калина, 2108-2112, 2170, 2190 АСОМИ

1 800. 00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 1117-1119 Калина, 2190 Гранта DEMFI (стандарт) в упаковке 2шт

390.00 RUB

Заказать

Отбойник стойки задний 1117-1119 Калина, 2190 Гранта SS20 стандарт 2 шт

700.00 RUB

Заказать

Отбойник стойки задний 1117-1119 Калина, 2190 Гранта с пыльником и ограничителем ТБ

550.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2108 DEMFI (стандарт) в упаковке 2шт

310.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2108 SS20 (комфорт) 2шт

750.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2108 SS20 (спорт) 2шт

920.00 RUB

Заказать

Отбойник стойки задний 2108 SS20 (стандарт) 2шт

720. 00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2108 SS20 (шоссе) 2шт

840.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2108 СS20 COMFORT (желтый полиуретан) 2шт

150.00 RUB

Заказать

Отбойник стойки задний 2110 DEMFI (стандарт) в упаковке 2шт

380.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2110, 2170 Приора SS20 (комфорт) 2шт

820.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2110, 2170 Приора SS20 (спорт) 2шт

1 040.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2110, 2170 Приора SS20 (стандарт) 2шт

760.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний 2110, 2170 Приора SS20 (шоссе) 2шт

900.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Ford Focus 2-3, С-Мах SS20 (стандарт) 2шт

1 270. 00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Ford Focus 2-3, С-Мах с пыльником SS20 (стандарт) 2шт

1 500.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Hyundai Solaris, Kia Rio SS20 (стандарт) 2шт

1 440.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Kia Spectra SS20 (стандарт) 2шт

1 080.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Volkswagen, Audi, Skoda SS20 (стандарт) 2шт

1 020.00 RUB

Заказать

Отбойник стойки задний Volkswagen, Audi, Skoda SS20 с пыльником (стандарт) 2шт

1 420.00 RUB

Заказать

Отбойник стойки задний Веста DEMFI (стандарт) в упаковке 2шт

770.00 RUB

Заказать

Отбойник стойки задний Веста SS20 (стандарт) 2шт

1 250. 00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Веста с пыльником SS20 (стандарт) 2шт

1 470.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Веста с пыльником шток 14мм DEMFI (стандарт) 2шт

800.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Ларгус, Renault Logan, Nissan Almera с пыльником 1шт ТБ

300.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Ларгус, Renault Logan, Nissan Almera с пыльником SS20 (стандарт) 2шт

1 710.00 RUB

Купить

Отбойник стойки задний Ларгус, Рено Логан с пыльником DEMFI (стандарт) 2шт

1 050.00 RUB

Купить

Пластины для переноса задней ступицы DROP PLATE (2шт) STINGER

2 200.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус Daewoo Nexia (2005-) Техномастер

2 450. 00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус Hyundai Accent II (2000-) ТM

2 450.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус Hyundai Solaris (2010-), Kia Rio III (2010-) ТM

2 450.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус SS20 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

690.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус STINGER 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

350.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус АВТОПРОДУКТ 210 8-2110 с корректировкой схождения

595.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус АВТОПРОДУКТ 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

595. 00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус АВТОПРОДУКТ Веста, Х рей

495.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус Ларгус ТехноМастер

1 850.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 1 градус Техномастер 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

950.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 1,5 градуса STINGER 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

1 000.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 1,5 градуса АВТОПРОДУКТ 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

795.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 2 градус АВТОПРОДУКТ 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

900.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 2 градуса Наб. Челны 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

460.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 2,5 градуса STINGER 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

900.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 2,5 градуса АВТОПРОДУКТ 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

1 090.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 3 градуса АВТОПРОДУКТ 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

1 150.00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 3,5 градуса STINGER 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

900.00 RUB

Заказать

Пластины регулировки развала задних колес 3,5 градуса АВТОПРОДУКТ 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

1 150. 00 RUB

Купить

Пластины регулировки развала задних колес 3,5 градуса Наб.Челны 2108-2110, Калина, Приора, Гранта

450.00 RUB

Купить

Подвеска задняя независимая 1118 Калина, 2190 Гранта, Калина2 АВТОПРОДУКТ

34 990.00 RUB

Заказать

Подвеска задняя независимая 2108-2115, Самара2, 2110, 2170 Приора АВТОПРОДУКТ

34 990.00 RUB

Заказать

Подушка заднего амортизатора 2110 FOX (бублики) полиуретан

580.00 RUB

Купить

Подушка заднего амортизатора 2110 SS20 (бублики) 2шт. резина

510.00 RUB

Купить

Подушка заднего амортизатора Chevrolet Lanos SS20 (бублик) 1шт. резина

510.00 RUB

Купить

Подушка заднего амортизатора Ларгус, Renault Logan,, Nissan Almera (бублик) резина

40. 00 RUB

Купить

Приспособление для установки А-образного рычага GTS tech

220.00 RUB

Заказать

Проставка под заднюю пружину 2108-2115 Калина, Приора, Гранта

80.00 RUB

Купить

Проставки заднего амортизатора Веста (верх, металл) 2 шт

200.00 RUB

Купить

Проставки заднего амортизатора Веста (верх, полиуретан) 2 шт FOX

450.00 RUB

Купить

Проставки задней балки (колея +70 мм) АВТОПРОДУКТ

6 790.00 RUB

Заказать

Проставки задней балки 2101-2107 (2шт)

400.00 RUB

Купить

Проставки задней балки 2108-2110 н/о (гальваника) 2шт

300.00 RUB

Купить

Проставки под заднюю пружину 2101, 2121, 2131, 2123 Шевроле Нива (без чашек, лифт +30) 2шт

1 000. 00 RUB

Купить

Проставки под заднюю пружину 2101, 2121, 2131, 2123 Шевроле Нива (усиленные высокие +30) 2шт

1 050.00 RUB

Заказать

Проставки под заднюю пружину 2121-21214, 2131, 2123 Шевроле Нива (лифт +50) полиуретан 2шт

1 300.00 RUB

Купить

Проставки под заднюю пружину 2121-21214, 2131, 2123 Шевроле Нива (лифт+50) ЭластоМаг 2шт

950.00 RUB

Купить

Проставки под заднюю пружину Веста (подпружинники +20 мм) 2шт

880.00 RUB

Купить

Проставки под ЗДТдля ЗНП (2 шт) АВТОПРОДУКТ

2 490.00 RUB

Заказать

Окачване — Таз Тунинг

Независимо задно окачване ВАЗ 01-07 

Пружини за предното окачване Фобос «Спорт» за ВАЗ 2101-07 по-ниски с -25мм;-50мм;-70мм. Правени са специално за по-твърдо спортно окачване, с прогресивна намотка.

Пружини «SS20» ВАЗ 2101-07 предни и задни комплект 2бр . Правени са по съвсем нова технология, хит в Русия. Със стандартна височина. 

Амортисьори «SS20» предни и задни модел -«Комфорт»,»Шосе», «Спорт»  за ВАЗ 2101-07, НИВА — маслени.Всеки един модел е настроен според предназначението му, с увеличен ресурс. 
Амортисьори СС 20 Спорт характеристика:

39.00 x 14.00 x 7.00 см дължина- ширина — височина 
Твърдост стандартни СС 20 100%, Спорт СС 20 +150% твърдост, увеличен диаметър на амортисьора, по-голям обем масло, съответно по-широк работен температурен диапазано от -50˚С до +100˚С;използват се специални бутала запатентовани от СС20 вътре в аморт. В комплекта са включени оригинални тампони СС20, като са с увеличена демферна спосопобност. Тегло на всеки комплект 3,3 кг. 
+ Оригинални тампони за предни и задни  от СС20 

Амортисьори газово-маслени твърди СПОРТ, задни и предни  с по-къс ход -30мм и -50 мм от различни производители…

Комплект за повдигане  и за сваляне на задните амортисьори при ползване на по къси пружини=

А — образен носач за задницата ВАЗ 2101-07 има отделно и за Нива, прикрепя се към задния мост чрез шарнирен болт а отсрани се закрепва на мястото на малките щанги, а напречната дълга щанга също се демонтира. Има заваръчни работи свързани по монтирането на площадката за шарнира върху корпуса на моста.  

Механизъм Уатта, взет от американските коли Шевролет. Поставя се на задния мост и ще се наложат заваръчни работи за монтажа.  Изплозва се за коригиране вертикалните  движенията на задният мост, при сваляне на височината на окачването.

Лифт комплект за повдигане на предницата ВАЗ 2121-2131.Повдигането с тях е 5 см, като става с поставянето на специално изработените за това шайби под долната площадка на пружината и още една голяма шайба между горния носач и шарнира. 

Подложки под шарнирите за повдигане на предницата Нива всяка е 8 мм висока може да се добави +16 мм, +32 мм за 2бр по 8 мм всяка- 20 лв Обще комплекта с по четири такива плочки с което се повдига колата с 32 мм

Комплект усилени задни щанги, изготвени от дебелостенни тръби вървят в комплект с полиуретанови тампони всичките могат да се регулират.
Комплект усилени тръбни щанги за задното окачване само най-дългата с регулировка (снимка 2)

Щанга задно окачване ВАЗ 2101-07, Нива само най-дългата, усилена с регулировка.

Усилен стабилизатор за по голяма устойчивост на връзката между предната част на купето и носачите , 24 мм

Щанга — стабилизатор на задното окачване. Съществено увеличава устойчивостта на автомобила при влизане в завои, това устройство изисква минимални усилия за монтаж, а ефекта от него е голям. 

Проставки за повдигане или сваляне на амортисьорите при по ниски пружини.


Статистический метод прогнозирования классических аллелей HLA по данным SNP

. 2008 г., январь; 82 (1): 48–56.

doi: 10.1016/j.ajhg.2007.09.001.

Стивен Лесли
1
, Питер Доннелли, Гил Маквин

принадлежность

  • 1 Департамент статистики, Оксфордский университет, Оксфорд OX1 3TG, Великобритания.
  • PMID:

    18179884

  • PMCID:

    PMC2253983

  • DOI:

    10.1016/j.ajhg.2007.09.001

Бесплатная статья ЧВК

Стивен Лесли и соавт.

Am J Hum Genet.

2008 9 января0003

Бесплатная статья ЧВК

. 2008 г., январь; 82 (1): 48–56.

doi: 10.1016/j.ajhg.2007.09.001.

Авторы

Стивен Лесли
1
, Питер Доннелли, Гил Маквин

принадлежность

  • 1 Департамент статистики, Оксфордский университет, Оксфорд OX1 3TG, Великобритания.
  • PMID:

    18179884

  • PMCID:

    PMC2253983

  • DOI:

    10.1016/j.ajhg.2007.09.001

Абстрактный

Генетическая изменчивость классических аллелей HLA является решающим фактором, определяющим успех трансплантации и восприимчивость к большому количеству инфекционных и аутоиммунных заболеваний. Однако крупномасштабные исследования с использованием классических аллелей HLA типа I и типа II могут быть ограничены стоимостью технологий типирования аллелей. Хотя недавние исследования показали, что некоторые распространенные аллели HLA могут быть помечены небольшим количеством маркеров, мечение на основе SNP не предлагает полного решения для прогнозирования аллелей HLA. Мы разработали новую статистическую методологию для использования вариации SNP в регионе для прогнозирования аллелей ключевого класса I (HLA-A, HLA-B и HLA-C) и класса II (HLA-DRB1, HLA-DQA1 и HLA-C). DQB1) локусы. Наши результаты показывают, что одной панели примерно из 100 SNP, типизированных по всему региону, достаточно для прогнозирования как редких, так и распространенных аллелей HLA с числом до 9.Точность 5% как для африканского, так и для неафриканского населения. Кроме того, мы показываем, что аллели HLA можно успешно предсказать с помощью ранее генотипированных SNP, которые находятся в пределах MHC и которые не были выбраны из-за их способности предсказывать аллели HLA, такие как те, которые включены в полногеномные продукты. Эти результаты показывают, что наша методология в сочетании с расширенной базой данных эталонных гаплотипов облегчит проведение крупномасштабных экспериментов, включая исследования ассоциации заболеваний и испытания вакцин, в которых ценна подробная информация о типе HLA.

Цифры

Рисунок 1

Вменение классического HLA на основе SNP…

Рисунок 1

Вменение классических аллелей HLA на основе SNP (A) Схематическое представление вменения на основе ВЗК. В…


Рисунок 1

Импутация классических аллелей HLA на основе SNP (A) Схематическое представление импутации на основе ВЗК. В верхней части две хромосомы, несущие один и тот же аллель (синий кружок), имеют расширенное сходство с недавним общим предком (синие сегменты) и, следовательно, также друг с другом. Второй, но родственный аллель (фиолетовый кружок — например, тот, который идентичен при разрешении двузначного числа) имеет более ограниченное и расходящееся, но, тем не менее, обнаруживаемое сходство. В нижней части один и тот же аллель (красный кружок) находится на двух разных фонах гаплотипов. При традиционном подходе к тегированию не удастся определить более отдаленное родство между аллелями в верхней части и не удастся определить один набор тегов в нижней части. (B) SNP-гаплотипы для Аллели HLA-B с четырехзначным разрешением с пятью или более копиями в обучающих данных CEU в 40 SNP, выбранных для прогнозирования аллелей с данными массива Affymetrix для когорты 1958 года рождения; каждая строка представляет собой уникальную хромосому, а аллели в SNP произвольно закодированы как черный и белый. Обратите внимание, что в отличие от обычного подхода к маркировке обычно не существует уникального гаплотипа, определяющего наличие аллеля. rsID указаны выше, а расположение прогностических SNP относительно HLA-B в области HLA размером ~ 4 Мб (определяемой здесь как область от SNP rs7754054 до rs769051) показан ниже.

Рисунок 2

Связь между числом…

Рисунок 2

Связь между количеством появлений аллеля в базе данных…


Фигура 2

Связь между количеством появлений аллеля в базе данных и чувствительностью и специфичностью прогнозов Связь между количеством появлений аллеля в базе данных и чувствительностью и специфичностью прогнозов. Результаты показаны для (A) четырехзначного и (B) двузначного разрешения только для прогнозов данных Illumina. Чувствительность — это доля случаев, в которых предсказанный аллель присутствует у человека. Специфичность — это доля случаев, в которых аллель, присутствующий у человека, был правильно предсказан. Каждый аллель представлен, и цвета указывают на локус ( HLA-A , синий; HLA-B , красный; HLA-DRB1 , фиолетовый; и HLA-DQB1 , оранжевый). Обратите внимание, что два четырехзначных аллеля выделяются наличием большого количества копий в базе данных и низкой чувствительностью. Похоже, что эти аллели были типизированы только с двузначным разрешением в данных когорты рождения 1958 года, поэтому точность не может быть точно определена.

Рисунок 3

Калибровка вероятности вызова в…

Рисунок 3

Калибровка вероятностей вызовов в данных когорты 58 рождений с четырехзначным разрешением…


Рисунок 3

Калибровка вероятностей вызовов в данных о 58 когортах рождений с четырехразрядным разрешением Оценки точности (±2 SE) показаны для прогнозов, сделанных с помощью массива Affymetrix (серый) и массива Illumina (черный). Немного более высокая точность данных Illumina в первую очередь связана с более высокой плотностью SNP, из которых можно выбирать точные наборы прогнозов, особенно в районе HLA-DQB1 .

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Аллели и гаплотипы HLA класса I (A, B, C) и класса II (DRB1, DQA1, DQB1, DPB1) у ханьцев из южного Китая.

    Трахтенберг Э., Винсон М., Хейс Э., Хсу Ю.М., Хаутченс К., Эрлих Х., Клитц В., Ся И., Холленбах Дж.

    Трахтенберг Э. и соавт.
    Тканевые антигены. 2007 декабрь; 70 (6): 455-63. дои: 10.1111/j.1399-0039.2007.00932.х. Epub 2007, 27 сентября.
    Тканевые антигены. 2007.

    PMID: 17

  • 8

  • Связь специфических аллелей HLA класса I и II с диабетом 1 типа у филиппинцев.

    Bugawan TL, Klitz W, Alejandrino M, Ching J, Panelo A, Solfelix CM, Petrone A, Buzzetti R, Pozzilli P, Erlich HA.

    Бугаван Т.Л. и др.
    Тканевые антигены. 2002 г., июнь; 59 (6): 452-69. дои: 10.1034/j.1399-0039.2002.590602.х.
    Тканевые антигены. 2002.

    PMID: 12445315

  • Вменение полиморфизмов аминокислот в антигены лейкоцитов человека.

    Цзя X, Хань Б., Оненгут-Гумуску С., Чен В.М., Конкэннон П.Дж., Рич С.С., Райчаудхури С., де Баккер П.И.

    Цзя Х и др.
    ПЛОС Один. 6 июня 2013 г .; 8 (6): e64683. doi: 10.1371/journal.pone.0064683. Печать 2013.
    ПЛОС Один. 2013.

    PMID: 23762245
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Ассоциация HLA и постшистосомного заболевания печени: систематический обзор и метаанализ.

    Хай Н.Т., Хамада М., Кикучи М., Лан Н.Т., Ясунами М., Замора Дж., Хираяма К.

    Хай Н.Т. и др.
    Паразитол Интерн. 2011 декабрь; 60 (4): 347-56. doi: 10.1016/j.parint.2011.05.008. Epub 2011 12 июня.
    Паразитол Интерн. 2011.

    PMID: 21664486

    Обзор.

  • Геномный взгляд на эволюцию HLA.

    Мейер Д., К. Агиар В.Р., Битарелло Б.Д., К. Брандт Д.Ю., Нуньес К.

    Мейер Д. и соавт.
    Иммуногенетика. 2018 Янв;70(1):5-27. doi: 10.1007/s00251-017-1017-3. Epub 2017 7 июля.
    Иммуногенетика. 2018.

    PMID: 28687858
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Биобанк донорской крови и вменение HLA как ресурс HLA-гомозиготных клеток для терапевтического и исследовательского использования.

    Клэнси Дж., Хюваринен К., Ритари Дж., Вальфорс Т., Партанен Дж., Коскела С.

    Клэнси Дж. и др.
    Стволовые клетки Res Ther. 2022 9 октября; 13 (1): 502. doi: 10.1186/s13287-022-03182-7.
    Стволовые клетки Res Ther. 2022.

    PMID: 36210465
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Вменение аллеля для иммуноглобулиноподобного рецептора клеток-киллеров KIR3DL1/S1.

    Харрисон Г.Ф., Литон Л.А., Харрисон Э.А., Кичула К.М., Викен М.К., Шорт Дж., Жиньу Ч.Р., Ли Б.А., Вукчевич Д., Лесли С., Норман П.Дж.

    Харрисон Г.Ф. и соавт.
    PLoS Comput Biol. 22 февраля 2022 г.; 18(2):e1009059. doi: 10.1371/journal.pcbi.1009059. Электронная коллекция 2022 февраль.
    PLoS Comput Biol. 2022.

    PMID: 35192601
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Вменение HLA и его применение для генетического и молекулярного точного картирования области MHC при аутоиммунных заболеваниях.

    Найто Т., Окада Ю.

    Наито Т. и др.
    Семин иммунопатол. 2022 янв; 44(1):15-28. doi: 10.1007/s00281-021-00901-9. Epub 2021 16 ноября.
    Семин иммунопатол. 2022.

    PMID: 34786601
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

  • Метод глубокого обучения для импутации HLA и точного картирования трансэтнического MHC диабета 1 типа.

    Наито Т., Судзуки К., Хирата Дж., Каматани Ю., Мацуда К., Тода Т., Окада Ю.

    Наито Т. и др.
    Нац коммун. 2021 12 марта; 12 (1): 1639. doi: 10.1038/s41467-021-21975-x.
    Нац коммун. 2021.

    PMID: 33712626
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Повышение точности импутации HLA с помощью справочной панели для конкретной популяции в когорте биобанков FinnGen.

    Ритари Дж., Хюваринен К., Клэнси Дж.; ФиннГен; Партанен Дж., Коскела С.

    Ритари Дж. и др.
    НАР Геном Биоинформ. 2020 6 мая; 2 (2): lqaa030. дои: 10.1093/наргаб/lqaa030. электронная коллекция 2020 июнь.
    НАР Геном Биоинформ. 2020.

    PMID: 33575586
    Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Грантовая поддержка

  • 068545/Z/02/Wellcome Trust/Великобритания

Идентификация генов-кандидатов и SNP-маркеров восприимчивости к классической губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота

1. Прусинер С.Б. Новые белковые инфекционные частицы вызывают скрепи. Наука. 1982; 216: 136–44. doi: 10.1126/science.6801762. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Legname G, Baskakov IV, Nguyen HO, Riesner D, Cohen FE, DeArmond SJ, et al. Синтетические прионы млекопитающих. Наука. 2004; 305: 673–6. doi: 10.1126/science.1100195. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

3. Прусинер С.Б. Прионы. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998; 95:13363–83. doi: 10.1073/pnas.95.23.13363. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. Novakofski J, Brewer MS, Mateus-Pinilla N, Killefer J, McCusker RH. Биология прионов, имеющая отношение к губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота. J Anim Sci. 2005; 83: 1455–76. [PubMed] [Google Scholar]

5. Balkema-Buschmann A, Fast C, Kaatz M, Eiden M, Ziegler U, McIntyre L, et al. Патогенез классической и атипичной ГЭКРС у крупного рогатого скота. Пред. Вет. мед. 2011;102:112–7. doi: 10.1016/j.prevetmed.2011.04.006. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

6. Wells GA, Scott AC, Johnson CT, Gunning RF, Hancock RD, Jeffrey M, et al. Новая прогрессирующая губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота. Ветеринар Рек. 1987; 121: 419–20. doi: 10.1136/vr.121.18.419. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Доннелли К.А., Фергюсон Н.М., Гани А.С., Андерсон Р.М. Влияние данных скрининга на инфекцию ГЭКРС на масштабы эпидемии ГЭКРС в Великобритании и текущие уровни заражения в Европе. Proc Biol Sci. 2002; 269: 2179–90. doi: 10.1098/rspb.2002.2156. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Брюс М.Е., Уилл Р.Г., Айронсайд Дж.В., Макконнелл И., Драммонд Д., Сатти А. и др. Передача мышам указывает на то, что «новый вариант» CJD вызывается агентом BSE. Природа. 1997; 389: 498–501. дои: 10.1038/39057. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Hill AF, Desbruslais M, Joiner S, Sidle KC, Gowland I, Collinge J, et al. Один и тот же штамм приона вызывает vCJD и BSE. Природа. 1997; 389:448–50, 526. doi: 10.1038/38925. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Atarashi R, Moore RA, Sim VL, Hughson AG, Dorward DW, Onwubiko HA, et al. Сверхчувствительное обнаружение прионного белка скрепи с использованием посевной конверсии рекомбинантного прионного белка. Нат Методы. 2007; 4: 645–50. doi: 10.1038/nmeth2066. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

11. Telling GC, Parchi P, DeArmond SJ, Cortelli P, Montagna P, Gabizon R, et al. Доказательства конформации патологической изоформы прионного белка, шифрующего и распространяющего прионное разнообразие. Наука. 1996; 274: 2079–82. doi: 10.1126/science.274.5295.2079. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Риснер Д. Биохимия и структура PrP(C) и PrP(Sc) Br Med Bull. 2003; 66: 21–33. doi: 10.1093/bmb/66.1.21. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Эрнандес-Санчес Дж., Уоддингтон Д., Винер П., Хейли К.С., Уильямс Дж.Л. Полногеномный поиск маркеров, связанных с губчатой ​​энцефалопатией крупного рогатого скота. Геном Мамм. 2002; 13: 164–8. doi: 10.1007/BF02684022. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

14. Zhang C, De Koning DJ, Hernández-Sánchez J, Haley CS, Williams JL, Wiener P. Картирование множественных локусов количественных признаков, влияющих на губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота. Генетика. 2004; 167: 1863–72. doi: 10.1534/genetics.104.026401. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Mead S, Poulter M, Uphill J, Beck J, Whitfield J, Webb TE, et al. Генетические факторы риска варианта болезни Крейтцфельдта-Якоба: полногеномное ассоциативное исследование. Ланцет Нейрол. 2009; 8: 57–66. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70265-5. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Laegreid WW, Clawson ML, Heaton MP, Green BT, O’Rourke KI, Knowles DP. Устойчивость к скрепи у овец ARQ. Дж Вирол. 2008;82:10318–20. doi: 10.1128/ОВИ.00710-08. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

17. Alvarez L, Arranz JJ, San Primitivo F. Идентификация нового лейцинового гаплотипа (ALQ) в кодоне 154 в гене овечьего прионного белка у испанских овец . J Anim Sci. 2006; 84: 259–65. [PubMed] [Google Scholar]

18. Murdoch BM, Clawson ML, Yue S, Basu U, McKay S, Settles M, et al. Гаплотип PRNP связан с классической заболеваемостью ГЭКРС у крупного рогатого скота европейской голштинской породы. ПЛОС Один. 2010;5:10.1371.. doi: 10.1371/journal.pone.0012786. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Sander P, Hamann H, Drögemüller C, Kashkevich K, Schiebel K, Leeb T. Полиморфизм промотора гена бычьего прионного белка (PRNP) модулирует экспрессию PRNP и может быть ответственным за различия в восприимчивости к губчатой ​​энцефалопатии крупного рогатого скота. Дж. Биол. Хим. 2005; 280:37408–14. doi: 10.1074/jbc.M506361200. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Ллойд С., Мид С., Коллиндж Дж. Генетика прионной болезни. Top Curr Chem. 2011; 305:1–22. doi: 10.1007/128_2011_157. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

21. Мердок Б.М., Клоусон М.Л., Легрейд В.В., Стотхард П., Сеттлс М., Маккей С. и соавт. Полногеномное сканирование крупного рогатого скота европейской голштинской породы, пораженного классической коровьей энцефалопатией, размером 2 сМ. БМС Генет. 2010;11:20. дои: 10.1186/1471-2156-11-20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Мердок Б.М., Мердок Г.К., Сеттлз М., Маккей С., Уильямс Д.Л., Мур С.С. Полногеномное сканирование выявляет локусы, связанные с возникновением классической коровьей энцефалопатии. ПЛОС Один. 2011;6:e26819. doi: 10.1371/journal.pone.0026819. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Мид С., Апхилл Дж., Бек Дж., Поултер М., Кэмпбелл Т., Лоу Дж. и др. Полногеномное исследование ассоциации при множественных прионных заболеваниях человека предполагает наличие генетических факторов риска, дополнительных к PRNP. Хум Мол Жене. 2012; 21:1897–906. doi: 10.1093/hmg/ddr607. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Liu Y, Qin X, Song XZ, Jiang H, Shen Y, Durbin KJ, et al. Сборка генома Bos taurus. Геномика BMC. 2009; 10:180.1471-2164-10-180. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

25. Guberman JM, Ai J, Arnaiz O, Baran J, Blake A, Baldock R, et al. Центральный портал BioMart: открытая сеть баз данных для биологического сообщества. База данных (Оксфорд) 2011 [бесплатная статья PMC] [PubMed]

26. Benson DA, Karsch-Mizrachi I, Lipman DJ, Ostell J, Sayers EW. ГенБанк. Нуклеиновые Кислоты Res. 2011; 39 (выпуск базы данных): D32–7. doi: 10.1093/nar/gkq1079. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Barrell D, Dimmer E, Huntley RP, Binns D, O’Donovan C, Apweiler R. База данных GOA в 2009 г.- интегрированный ресурс аннотаций онтологии генов. Нуклеиновые Кислоты Res. 2009; 37 (выпуск базы данных): D396–403. doi: 10.1093/nar/gkn803. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Ogata H, Goto S, Sato K, Fujibuchi W, Bono H, Kanehisa M. KEGG: Киотская энциклопедия генов и геномов. Нуклеиновые Кислоты Res. 1999; 27: 29–34. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

29. Stothard P, Choi JW, Basu U, Sumner-Thomson JM, Meng Y, Liao X, et al. Полногеномное повторное секвенирование крупного рогатого скота черной ангусской и голштинской пород для обнаружения SNP и CNV. Геномика BMC. 2011;12:559. дои: 10.1186/1471-2164-12-559. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Purcell S, Neale B, Todd-Brown K, Thomas L, Ferreira MA, Bender D, et al. PLINK: набор инструментов для полногеномной ассоциации и анализа сцепления на основе популяции. Am J Hum Genet. 2007; 81: 559–75. дои: 10.1086/519795. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Kim W, Bennett EJ, Huttlin EL, Guo A, Li J, Possemato A, et al. Систематическая и количественная оценка убиквитин-модифицированного протеома. Мол Ячейка. 2011;44:325–40. doi: 10.1016/j.molcel.2011.08.025. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Камитани Т., Кито К., Нгуен Х.П., Е.Т. Характеристика NEDD8, убиквитин-подобного белка, подавляемого в процессе развития. Дж. Биол. Хим. 1997; 272:28557–62. doi: 10.1074/jbc.272.45.28557. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Podust VN, Brownell JE, Gladysheva TB, Luo RS, Wang C, Coggins MB, et al. Путь конъюгации Nedd8 необходим для протеолитического нацеливания на p27Kip1 путем убиквитинирования. Proc Natl Acad Sci U S A. 2000;97:4579–84. doi: 10.1073/pnas.090465597. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Mori F, Nishie M, Piao YS, Kito K, Kamitani T, Takahashi H, et al. Накопление NEDD8 в нейрональных и глиальных включениях при нейродегенеративных заболеваниях. Приложение Нейропатол Нейробиол. 2005; 31: 53–61. doi: 10.1111/j.1365-2990.2004.00603.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Chen Y, Liu W, McPhie DL, Hassinger L, Neve RL. APP-BP1 опосредует индуцированный APP апоптоз и синтез ДНК и увеличивается в головном мозге с болезнью Альцгеймера. Джей Селл Биол. 2003; 163:27–33. doi: 10.1083/jcb.200304003. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Коннор Б., Драгунов М. Роль факторов роста нейронов в нейродегенеративных заболеваниях головного мозга человека. Res Brain Res Rev. 1998; 27:1–39. doi: 10. 1016/S0165-0173(98)00004-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Grondin R, Gash DM. Нейротрофический фактор глиальной клеточной линии (GDNF): лекарство-кандидат для лечения болезни Паркинсона. Дж Нейрол. 1998; 245 (Приложение 3): 35–42. doi: 10.1007/PL00007744. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Картер CJ. eIF2B и выживание олигодендроцитов: где встречаются природа и воспитание при биполярном расстройстве и шизофрении? Шизофр Булл. 2007; 33:1343–53. дои: 10.1093/schbul/sbm007. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Deaton AM, Bird A. CpG-острова и регуляция транскрипции. Гены Дев. 2011;25:1010–22. doi: 10.1101/gad.2037511. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. McCormick C, Leduc Y, Martindale D, Mattison K, Esford LE, Dyer AP, et al. Предполагаемый опухолевой супрессор EXT1 изменяет экспрессию гепарансульфата на клеточной поверхности. Нат Жене. 1998; 19: 158–61. дои: 10.1038/514. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

41. Yin S, Pham N, Yu S, Li C, Wong P, Chang B, et al. Прионные белки человека с патогенными мутациями имеют общие конформационные изменения, приводящие к усиленному связыванию с гликозаминогликанами. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104:7546–51. doi: 10.1073/pnas.0610827104. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Хомчински П., Сакки Н. Одноэтапный метод выделения РНК путем экстракции кислотным тиоцианатом гуанидина-фенол-хлороформом. Анальная биохимия. 1987; 162: 156–9.. doi: 10.1016/0003-2697(87)

  • -2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    43. Ли Х., Руан Дж., Дурбин Р. Картирование коротких последовательностей ДНК и выбор вариантов с использованием показателей качества картирования. Геном Res. 2008; 18:1851–8. doi: 10.1101/gr.078212.108. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    44. Hubbard TJ, Aken BL, Ayling S, Ballester B, Beal K, Bragin E, et al. Ensembl 2009. Nucleic Acids Res. 2009; 37 (выпуск базы данных): D690–7. doi: 10.1093/nar/gkn828. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    45. Грант Дж. Р., Арантес А. С., Ляо X, Стотхард П. Углубленная аннотация SNP, возникающих в результате изменения последовательности проектов с использованием NGS-SNP. Биоинформатика. 2011;27:2300–1. doi: 10.1093/биоинформатика/btr372. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    46. Шерри С.Т., Уорд М., Сироткин К. База данных dbSNP для однонуклеотидных полиморфизмов и других классов незначительных генетических вариаций. Геном Res. 1999; 9: 677–9. [PubMed] [Google Scholar]

    47. Зимин А.В., Делчер А.Л., Флореа Л., Келли Д.Р., Шац М.С., Пуйу Д. и соавт. Полногеномная сборка домашней коровы Bos taurus. Геном биол. 2009 г.;10:R42. doi: 10.1186/gb-2009-10-4-r42. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    48. Zhang Z, Schwartz S, Wagner L, Miller W. Жадный алгоритм для выравнивания последовательностей ДНК. J Компьютерная биология. 2000;7:203–14. doi: 10.1089/10665270050081478. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    49. Camacho C., Coulouris G, Avagyan V, Ma N, Papadopoulos J, Bealer K, et al. BLAST+: архитектура и приложения. Биоинформатика BMC. 2009;10:421. doi: 10.1186/1471-2105-10-421. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    50. Shieh JT, Swidler P, Martignetti JA, Ramirez MC, Balboni I, Kaplan J, et al. Системный гиалиноз: характерное заболевание, появляющееся в раннем детстве и характеризующееся мутациями в гене 2 рецептора токсина сибирской язвы (ANTRX2) Педиатрия. 2006; 118:e1485–92. doi: 10.1542/пед.2006-0824. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    51. Potkin SG, Turner JA, Guffanti G, Lakatos A, Fallon JH, Nguyen DD, et al.FBIRN Полногеномное ассоциативное исследование шизофрении с использованием активации мозга в качестве количественного фенотип. Шизофр Булл. 2009 г.;35:96–108. doi: 10.1093/schbul/sbn155. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    52. Joo Y, Ha S, Hong BH, Kim J, Chang KA, Liew H, et al. Белок-1, связывающий белок-предшественник амилоида, модулирует ход клеточного цикла в нервных стволовых клетках плода. ПЛОС Один. 2010;5:e14203. doi: 10.1371/journal.pone.0014203. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    53. Ravikumar B, Rubinsztein DC. Роль аутофагии в клиренсе мутантного хантингтина: шаг к терапии? Мол Аспекты Мед. 2006; 27: 520–7. doi: 10.1016/j.mam.2006.08.008. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    54. Рубинштейн Д.С. Роль путей внутриклеточной деградации белка в нейродегенерации. Природа. 2006; 443: 780–6. doi: 10.1038/nature05291. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    55. Lee JA, Liu L, Javier R, Kreitzer AC, Delaloy C, Gao FB. Субъединицы ESCRT-III Snf7-1 и Snf7-2 по-разному регулируют трансмембранные грузы в нейронах человека, происходящих из hESC. Мол Мозг. 2011;4:37. doi: 10.1186/1756-6606-4-37. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    56. Zenker M, Mayerle J, Lerch MM, Tagariello A, Zerres K, Durie PR, et al. Дефицит UBR1, убиквитинлигазы пути правила N-конца, вызывает дисфункцию поджелудочной железы, пороки развития и умственную отсталость (синдром Йохансона-Близзарда) Nat Genet. 2005; 37: 1345–50. doi: 10.1038/ng1681. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    57. Wellcome Trust Case Control Consortium Полногеномное ассоциативное исследование 14 000 случаев семи распространенных заболеваний и 3 000 общих контролей. Природа. 2007; 447: 661–78. doi: 10.1038/nature05911. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    58. Airavaara M, Pletnikova O, Doyle ME, Zhang YE, Troncoso JC, Liu QR. Идентификация новых изоформ GDNF и цис-антисмыслового гена GDNFOS и их регуляция в средней височной извилине человека при болезни Альцгеймера. Дж. Биол. Хим. 2011;286:45093–102. doi: 10.1074/jbc.M111.310250. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    59. Ларанс М., Кирквуд К.Дж., Ксиродимас Д. П., Лундберг Э., Улен М., Ламонд А.И. Характеристика оборота MRFAP1 и взаимодействий ниже пути NEDD8. Мол клеточная протеомика. 2012;11:M111–, 014407. doi: 10.1074/mcp.M111.014407. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    60. Li H, Wetten S, Li L, St Jean PL, Upmanyu R, Surh L, et al. Однонуклеотидные полиморфизмы-кандидаты из общегеномного исследования ассоциации болезни Альцгеймера. Арх Нейрол. 2008; 65: 45–53. doi: 10.1001/archneurol.2007.3. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    61. Hafler DA, Compston A, Sawcer S, Lander ES, Daly MJ, De Jager PL, et al. Международный консорциум по генетике рассеянного склероза Аллели риска рассеянного склероза, выявленные в ходе полногеномного исследования. N Engl J Med. 2007; 357: 851–62. doi: 10.1056/NEJMoa073493. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    62. Fung HC, Scholz S, Matarin M, Simon-Sánchez J, Hernandez D, Britton A, et al. Полногеномное генотипирование при болезни Паркинсона и неврологически нормальном контроле: анализ первого этапа и обнародование данных. Ланцет Нейрол. 2006; 5:911–6. doi: 10.1016/S1474-4422(06)70578-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    63. Grupe A, Li Y, Rowland C, Nowotny P, Hinrichs AL, Smemo S, et al. Сканирование хромосомы 10 идентифицирует новый локус, демонстрирующий тесную связь с поздним началом болезни Альцгеймера. Am J Hum Genet. 2006; 78: 78–88. дои: 10.1086/498851. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    64. Wang Q, Sharma D, Ren Y, Fondell JD. Корегуляторная роль комплекса TRAP-медиатор в экспрессии генов, опосредованной рецептором андрогена. Дж. Биол. Хим. 2002; 277:42852–8. doi: 10.1074/jbc.M206061200. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

    65. Rienzo M, Nagel J, Casamassimi A, Giovane A, Dietzel S, Napoli C. Медиаторные субъединицы: характер экспрессии генов, идентификация нового транскрипта и ядерная локализация в эндотелиальных клетках-предшественниках человека. Биохим Биофиз Акта. 2010; 1799: 487–95. doi: 10.1016/j.bbagrm.2010.05.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    66.