Microsoft Word 63770195-file00



Yüklə 1,51 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/16
tarix22.07.2018
ölçüsü1,51 Mb.
#57667
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

32 

 

Rosero A, Zárský V, Cvr

čková F (2014) Visualizing and quantifying the in vivo structure and 

808 


dynamics of the Arabidopsis cortical cytoskeleton using CLSM and VAEM. Methods Mol Biol 

809 


1080: 87-97 

810 


Salmon ED, Waterman CM (2011) How we discovered fluorescent speckle microscopy. Mol 

811 


Biol Cell 22: 3940-3942 

812 


Šamajová O, Komis G, Šamaj J (2013) Emerging topics in the cell biology of mitogen-

813 


activated protein kinases. Trends Plant Sci 18: 140-148. 

814 


Sasabe M, Kosetsu K, Hidaka M, Murase A, Machida Y (2011) Arabidopsis thaliana 

815 


MAP65-1 and MAP65-2 function redundantly with MAP65-3/PLEIADE in cytokinesis 

816 


downstream of MPK4. Plant Signal Behav 6: 743-747. 

817 


Sengupta P, Van Engelenburg S, Lippincott-Schwartz J (2012) Visualizing cell structure and 

818 


function with point-localization superresolution imaging. Dev Cell 23: 1092-1102. 

819 


Shao L, Kner P, Rego EH, Gustafsson MG (2011) Super-resolution 3D microscopy of live 

820 


whole cells using structured illumination. Nat Methods 8: 1044-1046 

821 


Shaw SL, Ehrhardt DW (2013) Smaller, Faster, Brighter: Advances in Optical Imaging of 

822 


Living Plant Cells. Annu Rev Plant Biol 64: 351-375. 

823 


Shaw SL, Kamyar R, Ehrhardt DW (2003) Sustained microtubule treadmilling in Arabidopsis 

824 


cortical arrays. Science 300: 1715-1718. 

825 


Shaw SL, Lucas J (2011) Intrabundle microtubule dynamics in the Arabidopsis cortical array. 

826 


Cytoskeleton (Hoboken) 68: 56-67. 

827 


Small AR, Parthasarathy R (2014) Superresolution Localization Methods. Annu Rev Phys 

828 


Chem In Press, DOI: 10.1146/annurev-physchem-040513-103735 

829 


Smertenko AP, Chang HY, Sonobe S, Fenyk SI, Weingartner M, Bögre L, Hussey PJ 

830 


(2006) Control of the AtMAP65-1 interaction with microtubules through the cell cycle. J Cell 

831 


Sci 119: 3227-3237 

832 


 

www.plantphysiol.org

on July 21, 2018 - Published by 

Downloaded from 

Copyright © 2014 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.



33 

 

Smertenko AP, Chang HY, Wagner V, Kaloriti D, Fenyk S, Sonobe S, Lloyd C, Hauser 

833 

MT, Hussey PJ (2004) The Arabidopsis microtubule-associated protein AtMAP65-1: molecular 

834 


analysis of its microtubule bundling activity. Plant Cell 16: 2035-2047 

835 


Smertenko AP, Kaloriti D, Chang HY, Fiserova J, Opatrny Z, Hussey PJ (2008) The C-

836 


terminal variable region specifies the dynamic properties of Arabidopsis microtubule-associated 

837 


protein MAP65 isotypes. Plant Cell 20: 3346-3358 

838 


Smertenko AP, Piette B, Hussey PJ (2011) The origin of phragmoplast asymmetry. CurrBiol 

839 


21: 1924-1930. 

840 


Song H, Golovkin M, Reddy AS, Endow SA (1997) In vitro motility of AtKCBP, a 

841 


calmodulin-binding kinesin protein of Arabidopsis. ProcNatl Acad Sci USA 94: 322-327 

842 


Stoppin-Mellet V, Fache V, Portran D, Martiel JL, Vantard M (2013) MAP65 coordinate 

843 


microtubule growth during bundle formation. PLoS ONE 8, e56808, 

844 


doi:10.1371/journal.pone.0056808. 

845 


Stoppin-Mellet V, Gaillard J, Timmers T, Neumann E, Conway J, Vantard M (2007) 

846 


Arabidopsis katanin binds microtubules using a multimeric microtubule-binding domain. Plant 

847 


Physiol Biochem 45: 867-877 

848 


Tiwari DK, Nagai T (2013) Smart fluorescent proteins: innovation for barrier-free 

849 


superresolution imaging in living cells. Dev Growth Differ 55:491-507. 

850 


Tulin A, McClerklin S, Huang Y, Dixit R (2012) Single-molecule analysis of the microtubule 

851 


cross-linking protein MAP65-1 reveals a molecular mechanism for contact-angle-dependent 

852 


microtubule bundling. Biophys J 102: 802-809. 

853 


Vallotton P, Ponti A, Waterman-Storer CM, Salmon ED, Danuser G (2003) Recovery, 

854 


visualization, and analysis of actin and tubulin polymer flow in live cells: a fluorescent speckle 

855 


microscopy study. Biophys J 85: 1289-1306 

856 


 

www.plantphysiol.org

on July 21, 2018 - Published by 

Downloaded from 

Copyright © 2014 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.



34 

 

Van Damme D, Van Poucke K, Boutant E, Ritzenthaler C, Inzé D, Geelen D (2004) In vivo 

857 

dynamics and differential microtubule-binding activities of MAP65 proteins. Plant Physiol 136: 



858 

3956-3967 

859 

Verdaasdonk JS, Stephens AD, Haase J, Bloom K (2014) Bending the rules: Widefield 

860 


microscopy and the Abbe limit of resolution. J Cell Physiol 229: 132-138. 

861 


Vizcay-Barrena G, Webb SE, Martin-Fernandez ML, Wilson ZA (2011) Subcellular and 

862 


single-molecule imaging of plant fluorescent proteins using total internal reflection fluorescence 

863 


microscopy (TIRFM). J Exp Bot 62: 5419-5428. 

864 


Vos JW, Dogterom M, Emons AM (2004) Microtubules become more dynamic but not shorter 

865 


during preprophase band formation: a possible "search-and-capture" mechanism for microtubule 

866 


translocation. Cell Motil Cytoskeleton 57: 246-258 

867 


Wan Y, Ash WM 3rd, Fan L, Hao H, Kim MK, Lin J (2011) Variable-angle total internal 

868 


reflection fluorescence microscopy of intact cells of Arabidopsis thaliana. Plant Methods 7,27, 

869 


doi:10.1186/1746-4811-7-27. 

870 


Wang E, Babbey CM, Dunn KW (2005) Performance comparison between the high-speed 

871 


Yokogawa spinning disc confocal system and single-point scanning confocal systems. J Microsc 

872 


218: 148-159 

873 


Wasteneys GO, Ambrose JC (2009) Spatial organization of plant cortical microtubules: close 

874 


encounters of the 2D kind. Trends Cell Biol 19: 62-71. 

875 


Waterman-Storer CM (1998) Microtubules and microscopes: how the development of light 

876 


microscopic imaging technologies has contributed to discoveries about microtubule dynamics in 

877 


living cells. Mol Biol Cell 9: 3263-3271 

878 


Waterman-Storer CM, Salmon ED (1997) Actomyosin-based retrograde flow of microtubules 

879 


in the lamella of migrating epithelial cells influences microtubule dynamic instability and 

880 


turnover and is associated with microtubule breakage and treadmilling. J Cell Biol 139: 417–434 

881 


 

www.plantphysiol.org

on July 21, 2018 - Published by 

Downloaded from 

Copyright © 2014 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.



Yüklə 1,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə