Zeitschriftenartikel zum Thema „Human cerebral organoides“
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Logan, Sarah, Thiago Arzua, Yasheng Yan, Congshan Jiang, Xiaojie Liu, Lai-Kang Yu, Qing-Song Liu und Xiaowen Bai. „Dynamic Characterization of Structural, Molecular, and Electrophysiological Phenotypes of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cerebral Organoids, and Comparison with Fetal and Adult Gene Profiles“. Cells 9, Nr. 5 (23.05.2020): 1301. http://dx.doi.org/10.3390/cells9051301.
Der volle Inhalt der QuelleEstridge, R. Chris, Jennifer E. O’Neill und Albert J. Keung. „Matrigel Tunes H9 Stem Cell-Derived Human Cerebral Organoid Development“. Organoids 2, Nr. 4 (05.10.2023): 165–76. http://dx.doi.org/10.3390/organoids2040013.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Zhisong, Ashley Maynard, Akanksha Jain, Tobias Gerber, Rebecca Petri, Hsiu-Chuan Lin, Malgorzata Santel et al. „Lineage recording in human cerebral organoids“. Nature Methods 19, Nr. 1 (30.12.2021): 90–99. http://dx.doi.org/10.1038/s41592-021-01344-8.
Der volle Inhalt der QuelleGomez-Jones, Tashaé, und Robert M. Kao. „Ethical Dimensions of Human Organoids Research“. American Biology Teacher 83, Nr. 9 (November 2021): 575–78. http://dx.doi.org/10.1525/abt.2021.83.9.575.
Der volle Inhalt der QuelleBao, Zhongyuan, Kaiheng Fang, Zong Miao, Chong Li, Chaojuan Yang, Qiang Yu, Chen Zhang, Zengli Miao, Yan Liu und Jing Ji. „Human Cerebral Organoid Implantation Alleviated the Neurological Deficits of Traumatic Brain Injury in Mice“. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2021 (22.11.2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6338722.
Der volle Inhalt der QuelleCamp, J. Gray, Farhath Badsha, Marta Florio, Sabina Kanton, Tobias Gerber, Michaela Wilsch-Bräuninger, Eric Lewitus et al. „Human cerebral organoids recapitulate gene expression programs of fetal neocortex development“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 51 (07.12.2015): 15672–77. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520760112.
Der volle Inhalt der QuelleYakoub, Abraam M., und Mark Sadek. „Development and Characterization of Human Cerebral Organoids“. Cell Transplantation 27, Nr. 3 (März 2018): 393–406. http://dx.doi.org/10.1177/0963689717752946.
Der volle Inhalt der QuelleBerdenis van Berlekom, Amber, Raphael Kübler, Jeske W. Hoogeboom, Daniëlle Vonk, Jacqueline A. Sluijs, R. Jeroen Pasterkamp, Jinte Middeldorp et al. „Exposure to the Amino Acids Histidine, Lysine, and Threonine Reduces mTOR Activity and Affects Neurodevelopment in a Human Cerebral Organoid Model“. Nutrients 14, Nr. 10 (23.05.2022): 2175. http://dx.doi.org/10.3390/nu14102175.
Der volle Inhalt der QuelleShnaider, T. A. „Cerebral organoids: a promising model in cellular technologies“. Vavilov Journal of Genetics and Breeding 22, Nr. 2 (08.04.2018): 168–78. http://dx.doi.org/10.18699/vj18.344.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Xiyao, Lei Wu, Qiushi Li, Yuqing Ge, Tiegang Xu und Jianlong Zhao. „An Easy-to-Use Arrayed Brain–Heart Chip“. Biosensors 14, Nr. 11 (22.10.2024): 517. http://dx.doi.org/10.3390/bios14110517.
Der volle Inhalt der QuelleSantos, Alexandra C., George Nader, Dana El Soufi El Sabbagh, Karolina Urban, Liliana Attisano und Peter L. Carlen. „Treating Hyperexcitability in Human Cerebral Organoids Resulting from Oxygen-Glucose Deprivation“. Cells 12, Nr. 15 (27.07.2023): 1949. http://dx.doi.org/10.3390/cells12151949.
Der volle Inhalt der QuelleHarary, Paul M., Rachel Blue, Mackenzie Castellanos, Mehek Dedhia, Sarah Hamimi, Dennis Jgamadze, Benjamin Rees et al. „Human brain organoid transplantation: ethical implications of enhancing specific cerebral functions in small-animal models“. Molecular Psychology: Brain, Behavior, and Society 2 (06.06.2023): 14. http://dx.doi.org/10.12688/molpsychol.17544.1.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Yoshiaki, und In-Hyun Park. „Regional specification and complementation with non-neuroectodermal cells in human brain organoids“. Journal of Molecular Medicine 99, Nr. 4 (02.03.2021): 489–500. http://dx.doi.org/10.1007/s00109-021-02051-9.
Der volle Inhalt der QuelleSchultz, Emily M., TyAnthony J. Jones, Sibei Xu, Dana D. Dean, Bernd Zechmann und Kelli L. Barr. „Cerebral Organoids Derived from a Parkinson’s Patient Exhibit Unique Pathogenesis from Chikungunya Virus Infection When Compared to a Non-Parkinson’s Patient“. Pathogens 10, Nr. 7 (20.07.2021): 913. http://dx.doi.org/10.3390/pathogens10070913.
Der volle Inhalt der QuelleSimsa, Robin, Theresa Rothenbücher, Hakan Gürbüz, Nidal Ghosheh, Jenny Emneus, Lachmi Jenndahl, David L. Kaplan, Niklas Bergh, Alberto Martinez Serrano und Per Fogelstrand. „Brain organoid formation on decellularized porcine brain ECM hydrogels“. PLOS ONE 16, Nr. 1 (28.01.2021): e0245685. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245685.
Der volle Inhalt der QuelleDelepine, Chloe, Vincent A. Pham, Hayley W. S. Tsang und Mriganka Sur. „GSK3ß inhibitor CHIR 99021 modulates cerebral organoid development through dose-dependent regulation of apoptosis, proliferation, differentiation and migration“. PLOS ONE 16, Nr. 5 (05.05.2021): e0251173. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0251173.
Der volle Inhalt der QuelleWong, HakKei. „The importance of cerebral organoid technology in medicine“. Highlights in Science, Engineering and Technology 2 (22.06.2022): 179–85. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v2i.572.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Juan, Haihua Ma, Zhiyu Deng, Qingming Luo, Hui Gong, Ben Long und Xiangning Li. „Cerebral Organoid Arrays for Batch Phenotypic Analysis in Sections and Three Dimensions“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 18 (09.09.2023): 13903. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241813903.
Der volle Inhalt der QuelleSivitilli, Adam A., Jessica T. Gosio, Bibaswan Ghoshal, Alesya Evstratova, Daniel Trcka, Parisa Ghiasi, J. Javier Hernandez, Jean Martin Beaulieu, Jeffrey L. Wrana und Liliana Attisano. „Robust production of uniform human cerebral organoids from pluripotent stem cells“. Life Science Alliance 3, Nr. 5 (17.04.2020): e202000707. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.202000707.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xiaodong, Abdullah Shopit und Jingmin Wang. „A Comprehensive Update of Cerebral Organoids between Applications and Challenges“. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022 (05.12.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7264649.
Der volle Inhalt der QuelleQiao, Haowen, Wen Zhao, Moujian Guo, Lili Zhu, Tao Chen, Jibo Wang, Xiaodong Xu, Zhentao Zhang, Ying Wu und Pu Chen. „Cerebral Organoids for Modeling of HSV-1-Induced-Amyloid β Associated Neuropathology and Phenotypic Rescue“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 11 (26.05.2022): 5981. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23115981.
Der volle Inhalt der QuelleRoosen, Mieke, Chris Meulenbroeks, Phylicia Stathi, Joris Maas, Julie Morscio, Jens Bunt und Marcel Kool. „BIOL-11. PRECLINICAL MODELLING OF PEDIATRIC BRAIN TUMORS USING ORGANOID TECHNOLOGY“. Neuro-Oncology 25, Supplement_1 (01.06.2023): i8. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noad073.030.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chong, Jonas Simon Fleck, Catarina Martins-Costa, Thomas R. Burkard, Jan Themann, Marlene Stuempflen, Angela Maria Peer et al. „Single-cell brain organoid screening identifies developmental defects in autism“. Nature 621, Nr. 7978 (13.09.2023): 373–80. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-06473-y.
Der volle Inhalt der QuelleYakoub, Abraam M., und Mark Sadek. „Analysis of Synapses in Cerebral Organoids“. Cell Transplantation 28, Nr. 9-10 (04.06.2019): 1173–82. http://dx.doi.org/10.1177/0963689718822811.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, Rodolfo Sanches, Bruno H. S. Araujo und Oswaldo Okamoto. „MODL-06. ASSESSMENT OF ONCOLYTIC VIRUS SPECIFICITY AND CYTOTOXICITY IN A HYBRID GLIOBLASTOMA-CEREBRAL ORGANOID MODEL“. Neuro-Oncology 24, Supplement_7 (01.11.2022): vii292. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noac209.1134.
Der volle Inhalt der Quelleda Silva, Bárbara, Ryan K. Mathew, Euan S. Polson, Jennifer Williams und Heiko Wurdak. „Spontaneous Glioblastoma Spheroid Infiltration of Early-Stage Cerebral Organoids Models Brain Tumor Invasion“. SLAS DISCOVERY: Advancing the Science of Drug Discovery 23, Nr. 8 (15.03.2018): 862–68. http://dx.doi.org/10.1177/2472555218764623.
Der volle Inhalt der QuelleSapir, Gal, Daniel J. Steinberg, Rami I. Aqeilan und Rachel Katz-Brull. „Real-Time Non-Invasive and Direct Determination of Lactate Dehydrogenase Activity in Cerebral Organoids—A New Method to Characterize the Metabolism of Brain Organoids?“ Pharmaceuticals 14, Nr. 9 (30.08.2021): 878. http://dx.doi.org/10.3390/ph14090878.
Der volle Inhalt der QuelleBunt, Jens, Mieke Roosen, Evie Egelmeers, Joris Maas, Zelda Ode und Marcel Kool. „TMOD-02. GEBTO: GENETICALLY ENGINEERED BRAIN TUMOR ORGANOIDS AS A NOVEL PRECLINICAL MODEL“. Neuro-Oncology 23, Supplement_1 (01.06.2021): i35—i36. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noab090.143.
Der volle Inhalt der QuelleKrieger, Teresa G., Stephan M. Tirier, Jeongbin Park, Katharina Jechow, Tanja Eisemann, Heike Peterziel, Peter Angel, Roland Eils und Christian Conrad. „Modeling glioblastoma invasion using human brain organoids and single-cell transcriptomics“. Neuro-Oncology 22, Nr. 8 (16.04.2020): 1138–49. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noaa091.
Der volle Inhalt der QuelleRoosen, Mieke, Julie Morscio, Phylicia Stathi, Norman Mack, Benjamin Schwalm, Panagiotis A. Polychronopoulos, Mariëtte E. G. Kranendonk, Eelco Hoving, Jens Bunt und Marcel Kool. „EPEN-17.IN VITRO MODELLING OF PEDIATRIC SUPRATENTORIAL EPENDYMOMAS USING CEREBRAL ORGANOIDS“. Neuro-Oncology 26, Supplement_4 (18.06.2024): 0. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noae064.219.
Der volle Inhalt der QuelleAhn, Yujin, Ju-Hyun An, Hae-Jun Yang, Dong Gil Lee, Jieun Kim, Hyebin Koh, Young-Ho Park et al. „Human Blood Vessel Organoids Penetrate Human Cerebral Organoids and Form a Vessel-Like System“. Cells 10, Nr. 8 (09.08.2021): 2036. http://dx.doi.org/10.3390/cells10082036.
Der volle Inhalt der QuelleTongkrajang, Nongnat, Porntida Kobpornchai, Pratima Dubey, Urai Chaisri und Kasem Kulkeaw. „Modelling amoebic brain infection caused by Balamuthia mandrillaris using a human cerebral organoid“. PLOS Neglected Tropical Diseases 18, Nr. 6 (20.06.2024): e0012274. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0012274.
Der volle Inhalt der QuelleGumbs, Stephanie B. H., Amber Berdenis van Berlekom, Raphael Kübler, Pauline J. Schipper, Lavina Gharu, Marco P. Boks, Paul R. Ormel, Annemarie M. J. Wensing, Lot D. de Witte und Monique Nijhuis. „Characterization of HIV-1 Infection in Microglia-Containing Human Cerebral Organoids“. Viruses 14, Nr. 4 (16.04.2022): 829. http://dx.doi.org/10.3390/v14040829.
Der volle Inhalt der QuelleRobles, Denise, Andrew Boreland, Zhiping Pang und Jeffrey Zahn. „A Cerebral Organoid Connectivity Apparatus to Model Neuronal Tract Circuitry“. Micromachines 12, Nr. 12 (17.12.2021): 1574. http://dx.doi.org/10.3390/mi12121574.
Der volle Inhalt der QuelleOgawa, Junko, Gerald M. Pao, Maxim N. Shokhirev und Inder M. Verma. „Glioblastoma Model Using Human Cerebral Organoids“. Cell Reports 23, Nr. 4 (April 2018): 1220–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2018.03.105.
Der volle Inhalt der QuelleBrowning, Heather, und Walter Veit. „Regulating Possibly Sentient Human Cerebral Organoids“. AJOB Neuroscience 14, Nr. 2 (03.04.2023): 197–99. http://dx.doi.org/10.1080/21507740.2023.2188293.
Der volle Inhalt der QuelleFagerlund, Ilkka, Antonios Dougalis, Anastasia Shakirzyanova, Mireia Gómez-Budia, Anssi Pelkonen, Henna Konttinen, Sohvi Ohtonen et al. „Microglia-like Cells Promote Neuronal Functions in Cerebral Organoids“. Cells 11, Nr. 1 (30.12.2021): 124. http://dx.doi.org/10.3390/cells11010124.
Der volle Inhalt der QuelleYin, He. „Human brain organoids combined with CRISPR technology to gain insight into neurological diseases“. Highlights in Science, Engineering and Technology 102 (11.07.2024): 75–79. http://dx.doi.org/10.54097/m3grdg15.
Der volle Inhalt der QuelleGebing, Philip, Stefanos Loizou, Sebastian Hänsch, Julian Schliehe-Diecks, Lea Spory, Pawel Stachura, Aleksandra Pandyra et al. „CNS Invasion of TCF3::PBX1+ Leukemia Cells Requires Upregulation of AP-1 Signaling As Revealed By Brain Organoid Model“. Blood 142, Supplement 1 (28.11.2023): 1407. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2023-178613.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Yingying, Zhen Qi, Zhanguan Zuo, Spencer Chiang, An Ouyang, Glory Gao, Shuge Guan, Jin-Qiu (Jessie) Chen, Rosanna Zhang und Cheng Wang. „Abstract 4245: Selection of AAV capsids by evaluating transgene delivery using human organoid models“. Cancer Research 84, Nr. 6_Supplement (22.03.2024): 4245. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2024-4245.
Der volle Inhalt der QuelleNowakowski, Tomasz J., und Sofie R. Salama. „Cerebral Organoids as an Experimental Platform for Human Neurogenomics“. Cells 11, Nr. 18 (08.09.2022): 2803. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182803.
Der volle Inhalt der QuelleAmiri, Anahita, Gianfilippo Coppola, Soraya Scuderi, Feinan Wu, Tanmoy Roychowdhury, Fuchen Liu, Sirisha Pochareddy et al. „Transcriptome and epigenome landscape of human cortical development modeled in organoids“. Science 362, Nr. 6420 (13.12.2018): eaat6720. http://dx.doi.org/10.1126/science.aat6720.
Der volle Inhalt der QuelleGraham, Maya, Paolo Codega, Carl Campos, Subhiksha Nandakumar, Marc Rosenblum, Cristina Antonescu, Meaghan Grogan et al. „MODL-37. MODELING REVERSIBLE TUMORIGENESIS IN CEREBRAL ORGANOIDS“. Neuro-Oncology 25, Supplement_5 (01.11.2023): v307. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noad179.1188.
Der volle Inhalt der QuelleLavazza, Andrea, und Marcello Massimini. „Cerebral organoids: ethical issues and consciousness assessment“. Journal of Medical Ethics 44, Nr. 9 (28.02.2018): 606–10. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2017-104555.
Der volle Inhalt der QuelleBiunno, Ida, Emanuela Paiola und Pasquale De Blasio. „The Application of the Tissue Microarray (TMA) Technology to Analyze Cerebral Organoids“. Journal of Histochemistry & Cytochemistry 69, Nr. 7 (18.06.2021): 451–60. http://dx.doi.org/10.1369/00221554211025327.
Der volle Inhalt der QuelleSilva-Pedrosa, Rita, Jonas Campos, Aline Marie Fernandes, Miguel Silva, Carla Calçada, Ana Marote, Olga Martinho et al. „Cerebral Malaria Model Applying Human Brain Organoids“. Cells 12, Nr. 7 (23.03.2023): 984. http://dx.doi.org/10.3390/cells12070984.
Der volle Inhalt der QuelleAlbanese, Alexandre, Justin M. Swaney, Dae Hee Yun, Nicholas B. Evans, Jenna M. Antonucci, Silvia Velasco, Chang Ho Sohn, Paola Arlotta, Lee Gehrke und Kwanghun Chung. „Multiscale 3D phenotyping of human cerebral organoids“. Scientific Reports 10, Nr. 1 (Dezember 2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-78130-7.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Sanjay K., Yan Wang, Ahmed Habib, Mamindla Priyadarshini, Chowdari V. Kodavali, Apeng Chen, Wencai Ma et al. „TP53-PTEN-NF1 depletion in human brain organoids produces a glioma phenotype in vitro“. Frontiers in Oncology 13 (10.10.2023). http://dx.doi.org/10.3389/fonc.2023.1279806.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Xin, Shi-Bo Xu, Xin Chen, Mengdan Tao, Xiao-Yan Tang, Kai-Heng Fang, Min Xu et al. „Human cerebral organoids establish subcortical projections in the mouse brain after transplantation“. Molecular Psychiatry, 13.10.2020. http://dx.doi.org/10.1038/s41380-020-00910-4.
Der volle Inhalt der QuelleSozzi, Edoardo, Janko Kajtez, Andreas Bruzelius, Milan Finn Wesseler, Fredrik Nilsson, Marcella Birtele, Niels B. Larsen et al. „Silk scaffolding drives self-assembly of functional and mature human brain organoids“. Frontiers in Cell and Developmental Biology 10 (14.10.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2022.1023279.
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