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1

Hanitsch, Elisa, and Ricarda Richter-Dennerlein. "Biogenese der mitochondrialen Proteinsynthesemaschine." BIOspektrum 26, no. 1 (2020): 16–19. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-020-1329-y.

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2

Schröder, H., J. Adam K. Taraz, and H. Budzikiewicz. "Dihydropyoverdinsulfonsäuren - Zwischenstufen bei der Biogenese? / Dihydropyoverdin Sulfonic Acids - Intermediates in the Biogenesis?" Zeitschrift für Naturforschung C 50, no. 9-10 (1995): 616–21. http://dx.doi.org/10.1515/znc-1995-9-1004.

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Abstract:
Abstract From the culture media of Pseudomonas aptata 4b and of Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 5,6-dihydropyoverdin-7-sulfonic acids could be isolated. Their possible role in the biogenetic pathway leading to the pyoverdins will be discussed
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3

Stankiewicz, Johanna, and Lars Henning Eckardt. "Chemische Biogenese und System-Chemie." Angewandte Chemie 118, no. 3 (2006): 350–52. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200504139.

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4

Finefield, Jennifer M., David H. Sherman, Martin Kreitman, and Robert M. Williams. "Enantiomere Naturstoffe: Vorkommen und Biogenese." Angewandte Chemie 124, no. 20 (2012): 4886–920. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201107204.

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5

Mühleip, Alexander. "Mechanismen der Cristae-Biogenese in Humanparasiten." BIOspektrum 28, no. 6 (2022): 590–93. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-022-1831-5.

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Abstract:
AbstractMitochondrial energy conversion depends on an intricately folded membrane structure, generated by oligomerisation of ATP synthase dimers. However, morphology of cristae membranes varies greatly between different organisms. Recent studies have revealed the unique ATP synthase assemblies of the causative agents of toxoplasmosis and sleeping sickness, giving insight into the role of parasite-specific sub-units in complex assembly, mitochondrial function and parasite fitness.
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6

Griesenbeck, Joachim, Gernot Längst, Philipp Milkereit, Attila Németh, and Herbert Tschochner. "Ribosomen-Biogenese: Hierarchie oder koordiniertes Miteinander?" BIOspektrum 17, no. 7 (2011): 750–52. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-011-0121-4.

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7

Murray, James, Daniel Schwartz, and Jan Hryca. "Bestimmung der Inhibition der mitochondrialen Biogenese." BIOspektrum 18, no. 1 (2012): 60–61. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-012-0145-4.

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8

Langemeyer, Lars, and Christian Ungermann. "Regulation der endosomalen und lysosomalen Biogenese." BIOspektrum 21, no. 6 (2015): 604–7. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-015-0620-9.

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9

Schäfer, Jasmin A., and Sebastian Schuck. "Biogenese und Autophagie des Endoplasmatischen Retikulums." BIOspektrum 23, no. 7 (2017): 762–64. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-017-0868-3.

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10

Schüler, Dirk, and René Uebe. "Nanokristalle für die Magnetfeldorientierung – Biogenese von Magnetosomen." BIOspektrum 25, no. 1 (2019): 22–25. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-019-0997-y.

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11

Lill, Roland. "Eisen-Schwefel-Protein-Biogenese: Was Mitochondrien essenziell macht." BIOspektrum 19, no. 2 (2013): 128–30. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-013-0279-z.

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12

Oelmüller, Ralf, Jörg Meurer, and Himadri Pakrasi. "Struktur, Funktion, Biogenese und Evolution des Photosystems II." Biologie in unserer Zeit 29, no. 1 (1999): 36–43. http://dx.doi.org/10.1002/biuz.960290107.

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13

Falk, Sebastian, and René Ketting. "PUCH: eine neuartige Endoribonuklease in der piRNA-Biogenese." BIOspektrum 30, no. 1 (2024): 45–48. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-024-2086-0.

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Abstract:
AbstractTransposons are like parasites within DNA, spreading across genomes. Special proteins called PIWI proteins keep these elements under control with the help of small RNA molecules called piRNAs. While piRNAs were already discovered in Caenorhabditis elegans in the year 2008, it remained elusive how their 5’ end is processed. We have now identified the missing endoribonuclease PUCH, which initiates the piRNA biogenesis in C. elegans.
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14

Jutisz, Marian, Raymond Counis, Maïthé Corbani, Anna Starzec, and Yannick Lerrant. "Mise au point sur la biogenese des gonadotropines hypophysaires." Journal of Steroid Biochemistry 33, no. 4 (1989): 655–61. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4731(89)90474-3.

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Lill, Roland. "Funktion und Biogenese von Eisen-Schwefel-Proteinen in Eukaryoten." BIOspektrum 26, no. 3 (2020): 242–45. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-020-1372-8.

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Schönewolf, Monika, and Jürgen Rohr. "Biogenese des Kohlenstoffgerüsts von Glycerinopyrin: Ein neuartiger Biosyntheseweg für Pyrrole." Angewandte Chemie 103, no. 2 (1991): 211–13. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19911030228.

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17

Zeilfelder, Saskia, and Michael Schroda. "Das ESCRT-III-Homolog VIPP1 vermittelt Thylakoid-Biogenese und -Erhaltung." BIOspektrum 30, no. 2 (2024): 147–49. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-024-2143-8.

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Abstract:
AbstractAt thylakoid membranes the light reactions of oxygenic photosynthesis take place, which are the source of virtually all life on earth. The VIPP1 protein is essential for the biogenesis and maintenance of thylakoid membranes. Recently, the cryo-EM structure of cyanobacterial VIPP1 has been solved and revealed that VIPP1 is a member of the ancient ESCRT-III family of membrane remodeling proteins. Here we discuss how VIPP1 structures relate to its multiple functions.
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18

Tietze, Lutz-F. "Secologanin, eine biogenetische Schlüsselverbindung - Synthese und Biogenese der Iridoid- und Secoiridoidglykoside." Angewandte Chemie 95, no. 11 (2006): 840–53. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19830951103.

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Veznik, Frantisek, Armin Guggisberg, and Manfred Hesse. "Synthese vonN1,4-Di(p-cumaroyl)spermin, einem möglichen Biogenese-Vorläufer von Aphelandrin." Helvetica Chimica Acta 74, no. 3 (1991): 654–61. http://dx.doi.org/10.1002/hlca.19910740322.

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20

Detering, Jürgen, and Hans-Dieter Martin. "4,6,6-Trimethyl-4-cyclohexen-1,2,3-trion, ein Beitrag zur Biogenese von Norcarotinoiden." Angewandte Chemie 100, no. 5 (1988): 714–16. http://dx.doi.org/10.1002/ange.19881000515.

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21

Deifel, Anton. "4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon - Himbeerketon �bersicht �ber nat�rliches Vorkommen und Biogenese." Zeitschrift f�r Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung 188, no. 4 (1989): 330–32. http://dx.doi.org/10.1007/bf01352391.

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22

Trowitzsch-Kienast, Wolfram, Kerstin Schober, Victor Wray, Klaus Gerth, Hans Reichenbach, and Gerhard Höfle. "Antibiotika aus Gleitenden Bakterien, XLI. Zur Konstitution der Myxovirescine B - T und Biogenese des Myxovirescins A." Liebigs Annalen der Chemie 1989, no. 4 (1989): 345–55. http://dx.doi.org/10.1002/jlac.198919890160.

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Kirsch, Volker C., Christina Orgler, Simone Braig, et al. "Der zytotoxische Naturstoff Vioprolid A interagiert mit dem für die Ribosomen‐Biogenese essentiellen nukleolären Protein 14." Angewandte Chemie 132, no. 4 (2019): 1611–17. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201911158.

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Bulasikis, Cosmo. "Mitochondrien und Orthomolekularmedizin: neue Perspektiven in der Behandlung des Fibromyalgie-Syndroms." Erfahrungsheilkunde 73, no. 02 (2024): 75–81. http://dx.doi.org/10.1055/a-2257-6706.

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Abstract:
ZusammenfassungDas Fibromyalgie-Syndrom, eine häufige Schmerzerkrankung mit Symptomen wie Schmerzen, Müdigkeit und kognitiven Störungen, ist eng mit mitochondrialen Dysfunktionen verbunden. Mitochondrien, die für die ATP-Produktion in den Zellen zuständig sind, spielen bei Fibromyalgie eine Schlüsselrolle. Dysfunktionale Mitochondrien führen zu verringerter ATP-Produktion und erhöhter Abhängigkeit vom weniger effizienten anaeroben Stoffwechsel, was die Symptome von Fibromyalgie verstärken kann. Aktuelle Forschungen zeigen eine deutliche Korrelation zwischen mitochondrialen Dysfunktionen und Fi
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Budzikiewicz, H., H. Schröder, and K. Taraz. "Zur Biogenese der Pseudomonas-Siderophore: Der Nachweis analoger Strukturen eines Pyoverdin-Desferriferribactin-Paares [ 1 ] / The Biogenesis of Pseudomonas Siderophores: The Proof of Analogous Structures of a Pyoverdin/Desferriferribactin Pair [1]." Zeitschrift für Naturforschung C 47, no. 1-2 (1992): 26–32. http://dx.doi.org/10.1515/znc-1992-1-206.

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Abstract:
Abstract When grown in an iron-deficient medium Pseudomonas aptata produces both a desferri-ferribactin and a pyoverdin. The identical sequence of the peptide chain confirms the hypothesis that desferri-ferribactins are the biogenetic precursors of pyoverdins.
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CUDLÍN, J., N. STEINEROVÁ, and Z. VANĚK. "Some problems of the biogenesis of oligoether coccidiostaics." Kvasny Prumysl 31, no. 7 (1985): 161–62. http://dx.doi.org/10.18832/kp1985032.

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Pietsch, J., K. Scheffel, D. Acquarone, I. Koch, M. Deters, and M. Hermanns-Clausen. "Entwicklung des Missbrauchs psychotroper Pflanzen und Pilze in Deutschland – Interpretation der Zahlen aus 3 Giftinformationszentren für die Jahre 2007–2013." Das Gesundheitswesen 43, no. 06 (2016): 532–39. http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-108644.

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Abstract:
Zusammenfassung Ziel der Studie: Durch eine Fülle von Informationen im Internet sind psychotrope Pflanzen und Pilze von steigender Bedeutung als legale und billige Alternative zu klassischen Rauschdrogen. Da Daten zum Missbrauch biogener Rauschdrogen in Deutschland bisher fehlen, wurden entsprechende Fallberichte von drei deutschen Giftinformationszentren (GIZ) untersucht. Methodik: Die Daten der durch die GIZ in Berlin, Erfurt und Freiburg zwischen 2007 und 2013 erfassten Missbrauchsverdachtsfälle (MVF) mit ausgewählten biogenen Rauschdrogen wurden retrospektiv ausgewertet. Ergebnisse: 602 MV
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Turban-Just, Susanne. "Study on the biogenic decomposition of human bone collagen." Anthropologischer Anzeiger 55, no. 2 (1997): 131–41. http://dx.doi.org/10.1127/anthranz/55/1997/131.

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Suttner, Elisabeth, Michael Rauch, Norman Werther, Veronika Hofmann, and Stefan Winter. "Biogene Dämmstoffe im Brandfall. Neue Methoden zur Heißbemessung von Holztafelkonstruktionen mit biogenen Dämmstoffen." Bauen Plus 6, no. 4 (2020): 18–21. http://dx.doi.org/10.51202/2363-8125-2020-4-18.

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Abstract:
Biogene Dämmstoffe weisen gute technische und konstruktive Eigenschaften auf und erlauben optimierte Konstruktionen im Holzbau oder in Hybridkonstruktionen. Ihre Anwendung, z. B. als Hohlraumdämmung oder als Bekleidungswerkstoff (in Form von Wärmedämmverbundsystemen) wird jedoch durch die individuelle, jeweils produkt- und herstellerspezifische Nachweissystematik bezüglich des Feuerwiderstands deutlich gehemmt. Bei den bisherigen Bemessungsverfahren nach DIN EN 1995-1-2 sowie dem tabellarischen Verfahren nach DIN 4102-4 für den Raumabschluss und die Tragfähigkeit von Holztafelbauelementen im B
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Babenko, L. M., O. E. Smirnov, K. O. Romanenko, O. K. Trunova, and I. V. Kosakіvskа. "Phenolic compounds in plants: biogenesis and functions." Ukrainian Biochemical Journal 91, no. 3 (2019): 5–18. http://dx.doi.org/10.15407/ubj91.03.005.

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Dornbusch, Michael. "Biogenese, Stoffwechsel und Funktionen der Carotenoide: Carotenoids Vol. 3: Biosynthesis and Metabolism. Hrsg. Von C. Britton, S. Liaaen-Jensen, H. Pfander. Birkhäuser, Basel, 1998. 432 S., get., 238,- DM. ISBN 3-7643-5829-7." Nachrichten aus der Chemie 48, no. 3 (2000): 381. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20000480328.

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Angerosa, F., B. Lanza, and V. Marsilio. "Biogenesis of «fusty» defect in virgin olive oils." Grasas y Aceites 47, no. 3 (1996): 142–50. http://dx.doi.org/10.3989/gya.1996.v47.i3.854.

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Girbardt, M. "B. Parthier, Die cytologische Symbiose am Beispiel der Biogenese von Zellorganellen (Sitzungsberichte der Sächs. Akademie der Wissenschaften zur Leipzig, Band 114, Heft 4). 29 S., 16 Abb., 2 Tab. Berlin 1981. Akademie-Verlag. M 6,00." Zeitschrift für allgemeine Mikrobiologie 22, no. 4 (2007): 283. http://dx.doi.org/10.1002/jobm.19820220417.

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Vorob'eva, Ol'ga. "Neurotransmitters biogenic amines in the bone marrow structures at the allografting." MORPHOLOGICAL NEWSLETTER 24, no. 4 (2016): 89–91. http://dx.doi.org/10.20340/mv-mn.16(24)04.012.

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Koralewska, Natalia, Kinga Ciechanowska, Maria Pokornowska, Marek Figlerowicz, and Anna Kurzyńska-Kokorniak. "Ludzka rybonukleaza Dicer – struktura i funkcje biologiczne." Postępy Biochemii 65, no. 3 (2019): 173–82. http://dx.doi.org/10.18388/pb.2019_267.

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Abstract:
Rybonukleaza Dicer jest znana przede wszystkim z kluczowej roli, jaką odgrywa w proce­sie biogenezy krótkich regulatorowych RNA: miRNA oraz siRNA. Badania prowadzone w ostatnich latach znacząco wzbogaciły wiedzę dotyczącą funkcji pełnionych przez Dicer. Wykazano, że Dicer jest zaangażowana w metabolizm zróżnicowanej puli RNA, m.in. tRNA i snoRNA, usuwanie potencjalnie cytotoksycznych cząsteczek RNA oraz utrzymywanie sta­bilności genomu. Co więcej, podczas apoptozy, w następstwie cięcia proteolitycznego przez kaspazy, fragment Dicer staje się deoksyrybonukleazą i bierze udział w degradacji geno
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Janicka, Ewelina, Jolanta Kanclerz, Katarzyna Wiatrowska, and Małgorzata Makowska. "BIOGENIC COMPOUNDS AND AN EUTROPHICATION PROCESS OF RACZYŃSKIE LAKE." Inżynieria Ekologiczna, no. 49 (2016): 124–30. http://dx.doi.org/10.12912/23920629/64519.

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Sack, Jeffrey D. "Biogenesis." American Biology Teacher 68, no. 1 (2006): 55. http://dx.doi.org/10.2307/4451925.

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Levy, Michele. "Biogenesis." World Literature Today 90, no. 1 (2016): 59–60. http://dx.doi.org/10.1353/wlt.2016.0265.

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Fujiki, Yukio. "Peroxisome biogenesis and peroxisome biogenesis disorders." FEBS Letters 476, no. 1-2 (2000): 42–46. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-5793(00)01667-7.

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Hsia, James Z., Dongxiao Liu, LaPrecious Haynes, Ruth Cruz-Cosme, and Qiyi Tang. "Lipid Droplets: Formation, Degradation, and Their Role in Cellular Responses to Flavivirus Infections." Microorganisms 12, no. 4 (2024): 647. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms12040647.

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Abstract:
Lipid droplets (LDs) are cellular organelles derived from the endoplasmic reticulum (ER), serving as lipid storage sites crucial for maintaining cellular lipid homeostasis. Recent attention has been drawn to their roles in viral replication and their interactions with viruses. However, the precise biological functions of LDs in viral replication and pathogenesis remain incompletely understood. To elucidate the interaction between LDs and viruses, it is imperative to comprehend the biogenesis of LDs and their dynamic interactions with other organelles. In this review, we explore the intricate p
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Delevoye, Cédric, Francesca Giordano, Guillaume van Niel, and Graça Raposo. "La biogenèse des mélanosomes." médecine/sciences 27, no. 2 (2011): 153–62. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2011272153.

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Bandel, Klaus, and Wolf-Christian Dullo. "Biogenic shell replacement in subrecent pelagic gastropods of the Red Sea." Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Monatshefte 1985, no. 6 (1985): 321–28. http://dx.doi.org/10.1127/njgpm/1985/1985/321.

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Joachimiak, Ewa. "Biogeneza centrioli." Kosmos 67, no. 1 (2018): 163–70. http://dx.doi.org/10.36921/kos.2018_2376.

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Abstract:
Centriole są mikrotubularnymi strukturami wchodzącymi w skład centrosomu, występującymi u zwierząt. Struktury te pełnią istotne funkcje zarówno podczas interfazy i mitozy komórek proliferujących, jak i w zróżnicowanych komórkach, włączając nabłonki orzęsione. Liczba centrioli w komórce jest ściśle kontrolowana, gdyż ich nadmiar lub niedobór prowadzi do zaburzeń podziału komórkowego lub funkcjonowania komórek. Centriole powstają w procesie zwanym biogenezą lub duplikacją. W komórkach proliferujących centriole są powielane jeden raz, podczas gdy w komórkach nabłonków orzęsionych dochodzi do namn
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Berruti, Giovanna, and Chiara Paiardi. "Acrosome biogenesis." Spermatogenesis 1, no. 2 (2011): 95–98. http://dx.doi.org/10.4161/spmg.1.2.16820.

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Purdue, P. Edward, and Paul B. Lazarow. "Peroxisome Biogenesis." Annual Review of Cell and Developmental Biology 17, no. 1 (2001): 701–52. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.cellbio.17.1.701.

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Wang, Y., and J. Seemann. "Golgi Biogenesis." Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 3, no. 10 (2011): a005330. http://dx.doi.org/10.1101/cshperspect.a005330.

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Hood, David A. "Mitochondrial Biogenesis." Medicine & Science in Sports & Exercise 41 (May 2009): 9. http://dx.doi.org/10.1249/01.mss.0000352660.15619.06.

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48

Powers, Ted. "Ribosome Biogenesis." Cell 119, no. 7 (2004): 901–2. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2004.12.011.

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Nagley, Phillip. "Mitochondrial biogenesis." Trends in Genetics 5 (1989): 61. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9525(89)90024-3.

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Lazarow, P. B. "Peroxisome biogenesis." Current Opinion in Cell Biology 1, no. 4 (1989): 630–34. http://dx.doi.org/10.1016/0955-0674(89)90026-4.

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