Explore les mécanismes de contrôle de la qualité des protéines membranaires à l'ER, en mettant l'accent sur la reconnaissance ERAD, la rétrotranslocation, l'ubiquitination et la dégradation des protéines mal repliées.
Explore les mécanismes d'homéostasie protéique de l'appareil Golgi, y compris le contrôle de la qualité, l'impact du stress protéotoxique et le déploiement des protéines induites.
Couvre la classification précoce des organites dans deux voies de transport intracellulaires majeures et le transfert des lipides entre les compartiments cellulaires.
Explore la structure et la fonction des organites cellulaires, en soulignant leur rôle dans la compartimentation et la régulation des processus cellulaires.
Explore l'homéostasie ER grâce à la régulation redox, en mettant l'accent sur le contrôle de la qualité des protéines et la régulation du Ca2+ par ERdj5.
Couvre les mécanismes de localisation des protéines dans les cellules, en se concentrant sur la synthèse, le tri et les voies de transport impliquant le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi.
Explore les mécanismes de transport vésiculaire, en se concentrant sur la fission, la reconnaissance et les processus de fusion impliquant des protéines comme la dynamine et les SNARE.
Explore la synthèse des sphingolipides, en se concentrant sur la formation du céramide, la glycosylation et la conversion de la sphingomyéline, ainsi que la biosynthèse des glycosphingolipides complexes.
Explore le profilage du ribosome spécifique à la proximité et la dynamique translationnelle à haute résolution, couvrant la traduction dans différentes cellules et le rôle de l'ER dans la synthèse des protéines.
Comparer les structures cellulaires eucaryotiques et procaryotiques, en mettant l'accent sur les caractéristiques génétiques et les caractéristiques uniques.
Explore la régulation de l'activité motrice dans les kinésines, la structure de la dyneine, le mouvement des organites, l'assemblage des cils et les implications biologiques des défauts des microtubules.
Explore le rôle de l'AMPylation dans la communication cellulaire et la neurodégénérescence, avec des implications potentielles pour la maladie de Parkinson.