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Eremenkow, Tamilla and Menna, Tonino and Buono, Catello and Famà, Maria and Volpe, Pietro:
Kinetics of the amino acid uptake by normal and transformed cells (Cinetiche di incorporazione di aminoacidi in cellule normali e trasformate)
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Rendiconti Serie 8 82 (1988), fasc. n.3, p. 581-588, (English)
pdf (1.02 MB), djvu (1.06 MB).

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Cellule HeLa, cellule normali di rene di ratto (NRK) e cellule NRK trasformate con il virus del sarcoma di Rous (RSV) sono state impiegate per studiare l'internalizzazione di leucina-$H^{3}$, glutammato-$H^{3}$ e aspartato-$H^{3}$. Diversamente dalle cellule HeLa, che sono caratterizzate da una cinetica unifasica di incorporazione di questi aminoacidi, le NRK sia normali che trasformate incorporano leucina, glutammato e aspartato in due tempi: con un'onda rapida e una lenta. Queste onde variano quantitativamente, l'una rispetto all'altra, quando vengono comparate cellule normali e virus-trasformate. Nelle cellule trasformate, mentre si abbassa sensibilmente l'onda lenta di incorporazione sia della leucina che del glutammato, l'onda rapida di penetrazione del glutammato addirittura tende a scomparire. Il livello di incorporazione dell'aspartato in generale è molto basso. Comunque, la trasformazione facilita l'onda rapida di penetrazione di questo aminoacido. Nelle cellule HeLa, l'incorporazione del glutammato è fortemente facilitata dalla carbaria.
Referenze Bibliografiche
[1] J.E. LEVER (1977) - «Biochemistry», 16, 4328-4334.
[2] R. KOREN (1980) - «Internat. Rev. Cytol.», 68, 127-172.
[3] G.C. GAZZOLA, V. DALL'ASTA and G. GUIDOTTI (1980) - «J. Biol. Chem.», 255, 929-936.
[4] T. EREMENKO and P. VOLPE (1975) - «Eur. J. Biochem.», 52, 203-210.
[5] T. EREMENKO, T. MENNA and P. VOLPE (1979) - «Microbiologica», 2, 1-11.
[6] P.G. PETRONINI, G. PIEDIMONTE and A.F. BORGHETTI (1982) - «Biochim. Biophys. Acta», 693, 13-21.
[7] G.C. GAZZOLA, V. DALL'ASTA and G. GUIDOTTI (1981) - «J. Biol. Chem.», 256, 3191-3198.
[8] R. FRANCHI-GAZZOLA, G.C. GAZZOLA, V. DALL'ASTA and G. GUIDOTTI (1982) - «J. Biol. Chem.», 257, 9582-9587.
[9] G. PIEDIMONTE, A.F. BORGHETTI and G. GUIDOTTI (1982) - «Cancer Res.», 42, 4690-4693.
[10] P. VOLPE and T. EREMENKO (1970) - «Eur. J. Biochem.», 245, 3328-3334.
[11] K.I. INUI, L.G. TILLOTSON and K.J. ISSELBACHER (1980) - «Biochem. Biophys. Acta», 598, 616-627.
[12] D.S. KELLEY, T. EVANSON and V.R. POTTER (1980) - «Proc. Natl. Acad. Sci., USA», 77, 5953-5957.
[13] T. EREMENKO and P. VOLPE (1979) - «Microbiologica», 2, 137-145.
[14] P. VOLPE and T. EREMENKO (1973) - In «Methods in Cell Biology», D.M. Prescott, ed., Academic Press, New York, 6, 113-126.
[15] F. CONTI, A.L. SEGRE, T. EREMENKO, A. BENEDETTO, G. ELIA, S. ZANIRATTI and P. VOLPE (1981) - «Cancer Biochem. Biophys.», 5, 195-199.
[16] T. EREMENKO, T. MENNA and P. VOLPE (1984) - «Proc. Natl. Acad. Lincei», 76, 52-57.
[17] D.O. FOSTER and A.B. PARDEE (1969) - «J. Biol. Chem.», 244, 2675-2681.
[18] R. DUBROW, A.B. PARDEE and R. POLLACK (1978) - «J. Cell Physiol.», 95, 203-212.
[19] G. RONQUIST, G. AREN and J. PONTEN (1979) - «J. Cell Physiol.», 89, 433-440.
[20] M. HATABAKA and H. HANAFUSA (1970) - «Virology», 41, 647-652.
[21] M.J. WEBER, A.H. HALE, T.M. YAU, T. BUCKMAN, M. JOHNSON, T.M. BRADY and D.D. LAROSSA (1976) - «J. Cell Physiol.», 89, 711-722.
[22] K.D. NAKAMURA and M.J. WEBER (1979) - «J. Cell Physiol.», 99, 15-22.

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