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  Precisely measured protein lifetimes in the mouse brain reveal differences across tissues and subcellular fractions.

Fornasiero, E. F., Mandad, S., Wildhagen, H., Alevra, M., Rammner, B., Keihani, S., et al. (2018). Precisely measured protein lifetimes in the mouse brain reveal differences across tissues and subcellular fractions. Nature Communications, 9: 4230. doi:10.1038/s41467-018-06519-0.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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3005815.pdf
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Gold
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application/pdf / [MD5]
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Öffentlich
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application/pdf / [MD5]
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-
Lizenz:
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Fornasiero, E. F., Autor
Mandad, S.1, Autor           
Wildhagen, H., Autor
Alevra, M., Autor
Rammner, B., Autor
Keihani, S., Autor
Opazo, F., Autor
Urban, I.2, Autor           
Ischebeck, T., Autor
Sakib, M. S., Autor
Fard, M. K., Autor
Kirli, K., Autor
Centeno, T. P., Autor
Vidal, R. O., Autor
Rahman, R. U., Autor
Benito, E., Autor
Fischer, A., Autor
Dennerlein, S., Autor
Rehling, P.3, Autor           
Feussner, I., Autor
Bonn, S., AutorSimons, M., AutorUrlaub, H.1, Autor           Rizzoli, S. O., Autor mehr..
Affiliations:
1Research Group of Bioanalytical Mass Spectrometry, MPI for biophysical chemistry, Max Planck Society, ou_578613              
2Department of Genes and Behavior, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society, ou_persistent34              
3Max Planck Fellow Peter Rehling, ou_1298545              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: The turnover of brain proteins is critical for organism survival, and its perturbations are linked to pathology. Nevertheless, protein lifetimes have been difficult to obtain in vivo. They are readily measured in vitro by feeding cells with isotopically labeled amino acids, followed by mass spectrometry analyses. In vivo proteins are generated from at least two sources: labeled amino acids from the diet, and non-labeled amino acids from the degradation of pre-existing proteins. This renders measurements difficult. Here we solved this problem rigorously with a workflow that combines mouse in vivo isotopic labeling, mass spectrometry, and mathematical modeling. We also established several independent approaches to test and validate the results. This enabled us to measure the accurate lifetimes of ~3500 brain proteins. The high precision of our data provided a large set of biologically significant observations, including pathway-, organelle-, organ-, or cell-specific effects, along with a comprehensive catalog of extremely long-lived proteins (ELLPs).

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2018-10-12
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41467-018-06519-0
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Nature Communications
Genre der Quelle: Zeitschrift
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Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: 17 Band / Heft: 9 Artikelnummer: 4230 Start- / Endseite: - Identifikator: -