Zeitschriftenartikel zum Thema „Neuronal progenitors“
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Shih, Hung-Yu, Chia-Wei Chang, Yi-Chieh Chen und Yi-Chuan Cheng. „Identification of the Time Period during Which BMP Signaling Regulates Proliferation of Neural Progenitor Cells in Zebrafish“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 2 (15.01.2023): 1733. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24021733.
Der volle Inhalt der QuelleWang, D. D., D. D. Krueger und A. Bordey. „Biophysical Properties and Ionic Signature of Neuronal Progenitors of the Postnatal Subventricular Zone In Situ“. Journal of Neurophysiology 90, Nr. 4 (Oktober 2003): 2291–302. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01116.2002.
Der volle Inhalt der QuelleTurrero García, Miguel, José-Manuel Baizabal, Diana N. Tran, Rui Peixoto, Wengang Wang, Yajun Xie, Manal A. Adam et al. „Transcriptional regulation of MGE progenitor proliferation by PRDM16 controls cortical GABAergic interneuron production“. Development 147, Nr. 22 (15.10.2020): dev187526. http://dx.doi.org/10.1242/dev.187526.
Der volle Inhalt der QuelleRuan, Xiangbin, Bowei Kang, Cai Qi, Wenhe Lin, Jingshu Wang und Xiaochang Zhang. „Progenitor cell diversity in the developing mouse neocortex“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 10 (01.03.2021): e2018866118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2018866118.
Der volle Inhalt der QuelleFindlay, Quan, Kiryu K. Yap, Annette J. Bergner, Heather M. Young und Lincon A. Stamp. „Enteric neural progenitors are more efficient than brain-derived progenitors at generating neurons in the colon“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 307, Nr. 7 (01.10.2014): G741—G748. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00225.2014.
Der volle Inhalt der QuelleNagler, Arnon, Hadar Arien-Zakay, Shimon Lecht, Hanan Galski und Philip Lazarovici. „Nerve Growth Factor-Responsive Neuronal Progenitors From Human Umbilical Cord Blood.“ Blood 114, Nr. 22 (20.11.2009): 4601. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.4601.4601.
Der volle Inhalt der QuelleAntel, Jack P., Josephine Nalbantoglu und André Olivier. „Neuronal progenitors—learning from the hippocampus“. Nature Medicine 6, Nr. 3 (März 2000): 249–50. http://dx.doi.org/10.1038/73076.
Der volle Inhalt der QuelleDubreuil, V., M. Hirsch, A. Pattyn, J. Brunet und C. Goridis. „The Phox2b transcription factor coordinately regulates neuronal cell cycle exit and identity“. Development 127, Nr. 23 (01.12.2000): 5191–201. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.23.5191.
Der volle Inhalt der QuelleMikhailov, Andrey, und Yoshiyuki Sankai. „Apoptosis in Postmortal Tissues of Goat Spinal Cords and Survival of Resident Neural Progenitors“. International Journal of Molecular Sciences 25, Nr. 9 (25.04.2024): 4683. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25094683.
Der volle Inhalt der QuelleMcConnell, SK, und CE Kaznowski. „Cell cycle dependence of laminar determination in developing neocortex“. Science 254, Nr. 5029 (11.10.1991): 282–85. http://dx.doi.org/10.1126/science.254.5029.282.
Der volle Inhalt der QuellePetridou, Eleni, und Leanne Godinho. „Cellular and Molecular Determinants of Retinal Cell Fate“. Annual Review of Vision Science 8, Nr. 1 (15.09.2022): 79–99. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-vision-100820-103154.
Der volle Inhalt der QuelleTietjen, Ian, Jason M. Rihel, Yanxiang Cao, Georgy Koentges, Lisa Zakhary und Catherine Dulac. „Single-Cell Transcriptional Analysis of Neuronal Progenitors“. Neuron 38, Nr. 2 (April 2003): 161–75. http://dx.doi.org/10.1016/s0896-6273(03)00229-0.
Der volle Inhalt der QuelleLauter, Gilbert, Andrea Coschiera, Masahito Yoshihara, Debora Sugiaman-Trapman, Sini Ezer, Shalini Sethurathinam, Shintaro Katayama, Juha Kere und Peter Swoboda. „Differentiation of ciliated human midbrain-derived LUHMES neurons“. Journal of Cell Science 133, Nr. 21 (28.10.2020): jcs249789. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.249789.
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 QuelleHill, Justin, und John Cave. „Targeting the vasculature to improve neural progenitor transplant survival“. Translational Neuroscience 6, Nr. 1 (01.01.2015): 162–67. http://dx.doi.org/10.1515/tnsci-2015-0016.
Der volle Inhalt der QuellePittack, C., M. Jones und T. A. Reh. „Basic fibroblast growth factor induces retinal pigment epithelium to generate neural retina in vitro“. Development 113, Nr. 2 (01.10.1991): 577–88. http://dx.doi.org/10.1242/dev.113.2.577.
Der volle Inhalt der QuelleAndrews, Madeline G., und Caroline A. Pearson. „Toward an understanding of glucose metabolism in radial glial biology and brain development“. Life Science Alliance 7, Nr. 1 (05.10.2023): e202302193. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.202302193.
Der volle Inhalt der QuelleRusu, Mugurel, Valentina Mănoiu, Nicolae Mirancea und Gheorghe Nini. „Quiescent satellite glial cells of the adult trigeminal ganglion“. Open Medicine 9, Nr. 3 (01.06.2014): 500–504. http://dx.doi.org/10.2478/s11536-013-0285-z.
Der volle Inhalt der QuelleDavidoff, Michail S., Ralf Middendorff, Grigori Enikolopov, Dieter Riethmacher, Adolf F. Holstein und Dieter Müller. „Progenitor cells of the testosterone-producing Leydig cells revealed“. Journal of Cell Biology 167, Nr. 5 (29.11.2004): 935–44. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200409107.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Duancheng, Yanghui Qu, Yijun Yang und Zeng-Jie Yang. „Medulloblastoma cells resemble neuronal progenitors in their differentiation“. Molecular & Cellular Oncology 7, Nr. 6 (05.09.2020): 1810514. http://dx.doi.org/10.1080/23723556.2020.1810514.
Der volle Inhalt der QuelleKomine, Okiru, Mai Nagaoka, Yuichi Hiraoka, Mikio Hoshino, Yoshiya Kawaguchi, Warren S. Pear und Kohichi Tanaka. „RBP-J promotes the maturation of neuronal progenitors“. Developmental Biology 354, Nr. 1 (Juni 2011): 44–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2011.03.020.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Zhenjie, Michael R. Elliott, Yubo Chen, James T. Walsh, Alexander L. Klibanov, Kodi S. Ravichandran und Jonathan Kipnis. „Phagocytic activity of neuronal progenitors regulates adult neurogenesis“. Nature Cell Biology 13, Nr. 9 (31.07.2011): 1076–83. http://dx.doi.org/10.1038/ncb2299.
Der volle Inhalt der QuelleVukicevic, Vladimir, Maria F. Rubin de Celis, Gabriela Diaz-Valencia, Stefan R. Bornstein und Monika Ehrhart-Bornstein. „Modulation of Dopaminergic Neuronal Differentiation from Sympathoadrenal Progenitors“. Journal of Molecular Neuroscience 48, Nr. 2 (25.03.2012): 420–26. http://dx.doi.org/10.1007/s12031-012-9746-0.
Der volle Inhalt der QuelleRosario, C. M., B. D. Yandava, B. Kosaras, D. Zurakowski, R. L. Sidman und E. Y. Snyder. „Differentiation of engrafted multipotent neural progenitors towards replacement of missing granule neurons in meander tail cerebellum may help determine the locus of mutant gene action“. Development 124, Nr. 21 (01.11.1997): 4213–24. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.21.4213.
Der volle Inhalt der QuelleZelenova, Elena A., Nikolay V. Kondratyev, Tatyana V. Lezheiko, Grigoriy Y. Tsarapkin, Andrey I. Kryukov, Alexander E. Kishinevsky, Anna S. Tovmasyan, Ekaterina D. Momotyuk, Erdem B. Dashinimaev und Vera E. Golimbet. „Characterisation of Neurospheres-Derived Cells from Human Olfactory Epithelium“. Cells 10, Nr. 7 (04.07.2021): 1690. http://dx.doi.org/10.3390/cells10071690.
Der volle Inhalt der QuelleSheen, Volney L. „Periventricular Heterotopia: Shuttling of Proteins through Vesicles and Actin in Cortical Development and Disease“. Scientifica 2012 (2012): 1–13. http://dx.doi.org/10.6064/2012/480129.
Der volle Inhalt der QuelleZaidi, Donia, Kaviya Chinnappa und Fiona Francis. „Primary Cilia Influence Progenitor Function during Cortical Development“. Cells 11, Nr. 18 (16.09.2022): 2895. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182895.
Der volle Inhalt der QuelleHatakeyama, Jun, und Kenji Shimamura. „The Pace of Neurogenesis Is Regulated by the Transient Retention of the Apical Endfeet of Differentiating Cells“. Cerebral Cortex 29, Nr. 9 (11.10.2018): 3725–37. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhy252.
Der volle Inhalt der QuellePorat, Yael, Valentin Fulga, Danny Belkin, Svetlana Porozov, Yehudit Fisher, Michael Belkin und Willam F. Silverman. „Adult Human Blood Leukocytes as an Efficient Source for Tissue-Committed Neural Progenitors.“ Blood 106, Nr. 11 (16.11.2005): 1686. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.1686.1686.
Der volle Inhalt der QuelleGershon, A. A., J. Rudnick, L. Kalam und K. Zimmerman. „The homeodomain-containing gene Xdbx inhibits neuronal differentiation in the developing embryo“. Development 127, Nr. 13 (01.07.2000): 2945–54. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.13.2945.
Der volle Inhalt der QuelleVanderluit, Jacqueline L., Crystal A. Wylie, Kelly A. McClellan, Noel Ghanem, Andre Fortin, Steve Callaghan, Jason G. MacLaurin, David S. Park und Ruth S. Slack. „The Retinoblastoma family member p107 regulates the rate of progenitor commitment to a neuronal fate“. Journal of Cell Biology 178, Nr. 1 (25.06.2007): 129–39. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200703176.
Der volle Inhalt der QuelleHui, Subhra Prakash, Tapas Chandra Nag und Sukla Ghosh. „Neural cells and their progenitors in regenerating zebrafish spinal cord“. International Journal of Developmental Biology 64, Nr. 4-5-6 (2020): 353–66. http://dx.doi.org/10.1387/ijdb.190130sg.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Chih-Wei. „Macrophage–Neuroglia Interactions in Promoting Neuronal Regeneration in Zebrafish“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 7 (30.03.2023): 6483. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24076483.
Der volle Inhalt der QuelleYoshikawa, Gakushi, Toshihiko Momiyama, Soichi Oya, Keisuke Takai, Jun-ichi Tanaka, Shigeki Higashiyama, Nobuhito Saito, Takaaki Kirino und Nobutaka Kawahara. „Induction of striatal neurogenesis and generation of region-specific functional mature neurons after ischemia by growth factors“. Journal of Neurosurgery 113, Nr. 4 (Oktober 2010): 835–50. http://dx.doi.org/10.3171/2010.2.jns09989.
Der volle Inhalt der QuelleBertrand, Vincent, und Oliver Hobert. „Wnt asymmetry and the terminal division of neuronal progenitors“. Cell Cycle 8, Nr. 13 (Juli 2009): 1973–78. http://dx.doi.org/10.4161/cc.8.13.9024.
Der volle Inhalt der QuelleLuzzati, Federico, Silvia De Marchis, Aldo Fasolo und Paolo Peretto. „Adult Neurogenesis and Local Neuronal Progenitors in the Striatum“. Neurodegenerative Diseases 4, Nr. 4 (2007): 322–27. http://dx.doi.org/10.1159/000101889.
Der volle Inhalt der QuelleMazur-Kolecka, Bozena, Buddima Ranasinghe und Janusz Frackowiak. „Influence of brain environment on proliferation of neuronal progenitors“. Developmental Biology 306, Nr. 1 (Juni 2007): 392. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2007.03.576.
Der volle Inhalt der QuelleFornasari, Benedetta Elena, Marwa El Soury, Silvia De Marchis, Isabelle Perroteau, Stefano Geuna und Giovanna Gambarotta. „Neuregulin1 alpha activates migration of neuronal progenitors expressing ErbB4“. Molecular and Cellular Neuroscience 77 (Dezember 2016): 87–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcn.2016.10.008.
Der volle Inhalt der QuelleMunji, R. N., Y. Choe, G. Li, J. A. Siegenthaler und S. J. Pleasure. „Wnt Signaling Regulates Neuronal Differentiation of Cortical Intermediate Progenitors“. Journal of Neuroscience 31, Nr. 5 (02.02.2011): 1676–87. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.5404-10.2011.
Der volle Inhalt der QuelleZou, Qingjian, Quanmei Yan, Juan Zhong, Kepin Wang, Haitao Sun, Xiaoling Yi und Liangxue Lai. „Direct Conversion of Human Fibroblasts into Neuronal Restricted Progenitors“. Journal of Biological Chemistry 289, Nr. 8 (02.01.2014): 5250–60. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m113.516112.
Der volle Inhalt der QuelleWiese, Carrie B., Nicole Fleming, Dennis P. Buehler und E. Michelle Southard-Smith. „AUchl1-Histone2BmCherry:GFP-gpi BAC transgene for imaging neuronal progenitors“. genesis 51, Nr. 12 (21.10.2013): 852–61. http://dx.doi.org/10.1002/dvg.22716.
Der volle Inhalt der QuelleAzzarelli, Roberta, Laura J. A. Hardwick und Anna Philpott. „Emergence of neuronal diversity from patterning of telencephalic progenitors“. Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology 4, Nr. 3 (23.01.2015): 197–214. http://dx.doi.org/10.1002/wdev.174.
Der volle Inhalt der QuelleMoreno-Manzano, Victoria. „Ependymal cells in the spinal cord as neuronal progenitors“. Current Opinion in Pharmacology 50 (Februar 2020): 82–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.coph.2019.11.008.
Der volle Inhalt der QuelleKowalczyk, Tom, Adria Pontious, Chris Englund, Ray A. M. Daza, Francesco Bedogni, Rebecca Hodge, Alessio Attardo, Chris Bell, Wieland B. Huttner und Robert F. Hevner. „Intermediate Neuronal Progenitors (Basal Progenitors) Produce Pyramidal–Projection Neurons for All Layers of Cerebral Cortex“. Cerebral Cortex 19, Nr. 10 (23.01.2009): 2439–50. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhn260.
Der volle Inhalt der QuelleGonçalves, João Carlos, Tiago J. Dantas und Richard B. Vallee. „Distinct roles for dynein light intermediate chains in neurogenesis, migration, and terminal somal translocation“. Journal of Cell Biology 218, Nr. 3 (23.01.2019): 808–19. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201806112.
Der volle Inhalt der QuelleMorrow, Theresa, Mi-Ryoung Song und Anirvan Ghosh. „Sequential specification of neurons and glia by developmentally regulated extracellular factors“. Development 128, Nr. 18 (15.09.2001): 3585–94. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.18.3585.
Der volle Inhalt der QuelleMuñoz, A., C. Wrighton, B. Seliger, J. Bernal und H. Beug. „Thyroid hormone receptor/c-erbA: control of commitment and differentiation in the neuronal/chromaffin progenitor line PC12.“ Journal of Cell Biology 121, Nr. 2 (15.04.1993): 423–38. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.121.2.423.
Der volle Inhalt der QuellePuch, S., S. Armeanu, C. Kibler, K. R. Johnson, C. A. Muller, M. J. Wheelock und G. Klein. „N-cadherin is developmentally regulated and functionally involved in early hematopoietic cell differentiation“. Journal of Cell Science 114, Nr. 8 (15.04.2001): 1567–77. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.114.8.1567.
Der volle Inhalt der QuelleParis, Maryline, Wen-Horng Wang, Min-Hwa Shin, David S. Franklin und Ourania M. Andrisani. „Homeodomain Transcription Factor Phox2a, via Cyclic AMP-Mediated Activation, Induces p27Kip1 Transcription, Coordinating Neural Progenitor Cell Cycle Exit and Differentiation“. Molecular and Cellular Biology 26, Nr. 23 (18.09.2006): 8826–39. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00575-06.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dong Kyu, Hyobin Jeong, Jingi Bae, Moon-Yong Cha, Moonkyung Kang, Dongjin Shin, Shinwon Ha et al. „Aβ-induced mitochondrial dysfunction in neural progenitors controls KDM5A to influence neuronal differentiation“. Experimental & Molecular Medicine, 02.09.2022. http://dx.doi.org/10.1038/s12276-022-00841-w.
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