Zeitschriftenartikel zum Thema „Olfactory circuit“
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Shao, Z., A. C. Puche, E. Kiyokage, G. Szabo und M. T. Shipley. „Two GABAergic Intraglomerular Circuits Differentially Regulate Tonic and Phasic Presynaptic Inhibition of Olfactory Nerve Terminals“. Journal of Neurophysiology 101, Nr. 4 (April 2009): 1988–2001. http://dx.doi.org/10.1152/jn.91116.2008.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Chi-Jen, Kuo-Ting Tsai, Nan-Fu Liou und Ya-Hui Chou. „Interneuron Diversity: Toward a Better Understanding of Interneuron Development In the Olfactory System“. Journal of Experimental Neuroscience 13 (Januar 2019): 117906951982605. http://dx.doi.org/10.1177/1179069519826056.
Der volle Inhalt der QuelleChapman, Phillip D., Samual P. Bradley, Erica J. Haught, Kassandra E. Riggs, Mouaz M. Haffar, Kevin C. Daly und Andrew M. Dacks. „Co-option of a motor-to-sensory histaminergic circuit correlates with insect flight biomechanics“. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284, Nr. 1859 (26.07.2017): 20170339. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2017.0339.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Qijing, Bing Wu, Jiefu Li, Chuanyun Xu, Hongjie Li, David J. Luginbuhl, Xin Wang, Alex Ward und Liqun Luo. „Transsynaptic Fish-lips signaling prevents misconnections between nonsynaptic partner olfactory neurons“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 32 (24.07.2019): 16068–73. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1905832116.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Chen, Wei Kong, Jun Liang, Jiaming Lu, Dajie Chen, Yi Sun, Xin Zhang et al. „Impaired olfactory neural circuit in patients with SLE at early stages“. Lupus 30, Nr. 7 (15.04.2021): 1078–85. http://dx.doi.org/10.1177/09612033211005556.
Der volle Inhalt der QuellePaoli, Marco, und Giovanni C. Galizia. „Olfactory coding in honeybees“. Cell and Tissue Research 383, Nr. 1 (Januar 2021): 35–58. http://dx.doi.org/10.1007/s00441-020-03385-5.
Der volle Inhalt der QuelleFerrarelli, L. K. „Toll receptors wire the olfactory circuit“. Science Signaling 8, Nr. 367 (10.03.2015): ec53-ec53. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.aab0682.
Der volle Inhalt der QuelleCoya, Ruth, Fernando Martin, Laura Calvin-Cejudo, Carolina Gomez-Diaz und Esther Alcorta. „Validation of an Optogenetic Approach to the Study of Olfactory Behavior in the T-Maze of Drosophila melanogaster Adults“. Insects 13, Nr. 8 (22.07.2022): 662. http://dx.doi.org/10.3390/insects13080662.
Der volle Inhalt der QuelleNewquist, Gunnar, Alexandra Novenschi, Donovan Kohler und Dennis Mathew. „Differential Contributions of Olfactory Receptor Neurons in a Drosophila Olfactory Circuit“. eneuro 3, Nr. 4 (Juli 2016): ENEURO.0045–16.2016. http://dx.doi.org/10.1523/eneuro.0045-16.2016.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Bing, Jiefu Li, Ya-Hui Chou, David Luginbuhl und Liqun Luo. „Fibroblast growth factor signaling instructs ensheathing glia wrapping of Drosophila olfactory glomeruli“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 29 (03.07.2017): 7505–12. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1706533114.
Der volle Inhalt der QuelleWu, An, Bin Yu, Qiyu Chen, Gillian A. Matthews, Chen Lu, Evan Campbell, Kay M. Tye und Takaki Komiyama. „Context-dependent plasticity of adult-born neurons regulated by cortical feedback“. Science Advances 6, Nr. 42 (Oktober 2020): eabc8319. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abc8319.
Der volle Inhalt der QuelleVučinić, Dejan, Lawrence B. Cohen und Efstratios K. Kosmidis. „Interglomerular Center-Surround Inhibition Shapes Odorant-Evoked Input to the Mouse Olfactory Bulb In Vivo“. Journal of Neurophysiology 95, Nr. 3 (März 2006): 1881–87. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00918.2005.
Der volle Inhalt der QuelleGreer, Charles A., Juan C. Bartolomei und Jeffrey M. Dembner. „Organization of primary afferent and local-circuit synapses in the olfactory glomerulus“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 52 (1994): 148–49. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100168475.
Der volle Inhalt der QuelleSachse, Silke, Erroll Rueckert, Andreas Keller, Ryuichi Okada, Nobuaki K. Tanaka, Kei Ito und Leslie B. Vosshall. „Activity-Dependent Plasticity in an Olfactory Circuit“. Neuron 56, Nr. 5 (Dezember 2007): 838–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2007.10.035.
Der volle Inhalt der QuelleImai, Takeshi, und Hitoshi Sakano. „Interhemispheric Olfactory Circuit and the Memory Beyond“. Neuron 58, Nr. 4 (Mai 2008): 465–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2008.05.004.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ying, Ying Yan, Xiaolu Zou, Chuchu Zhang, Heng Zhang, Ye Xu, Xutian Wang, Palhalmi Janos, Zhiyun Yang und Huaiyu Gu. „Static magnetic field modulates rhythmic activities of a cluster of large local interneurons in Drosophila antennal lobe“. Journal of Neurophysiology 106, Nr. 5 (November 2011): 2127–35. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00067.2011.
Der volle Inhalt der QuellePrieto-Godino, Lucia L., Ana F. Silbering, Mohammed A. Khallaf, Steeve Cruchet, Karolina Bojkowska, Sylvain Pradervand, Bill S. Hansson, Markus Knaden und Richard Benton. „Functional integration of “undead” neurons in the olfactory system“. Science Advances 6, Nr. 11 (März 2020): eaaz7238. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz7238.
Der volle Inhalt der QuelleGeramita, Matthew A., Jing A. Wen, Matthew D. Rannals und Nathan N. Urban. „Decreased amplitude and reliability of odor-evoked responses in two mouse models of autism“. Journal of Neurophysiology 123, Nr. 4 (01.04.2020): 1283–94. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00277.2019.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Mun, Byungmok Kim, Jang Woo Park, Eunji Kim, Jongmin Lee, Hui Joong Lee und Yongmin Chang. „The Neural Response of Deep Brain Structures to Odorant Stimulations: A Manganese-Enhanced MRI Study“. Journal of Medical Imaging and Health Informatics 10, Nr. 3 (01.03.2020): 775–81. http://dx.doi.org/10.1166/jmihi.2020.2932.
Der volle Inhalt der QuelleAhnaou, A., D. Rodriguez-Manrique, S. Embrechts, R. Biermans, N. V. Manyakov, S. A. Youssef und W. H. I. M. Drinkenburg. „Aging Alters Olfactory Bulb Network Oscillations and Connectivity: Relevance for Aging-Related Neurodegeneration Studies“. Neural Plasticity 2020 (02.05.2020): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2020/1703969.
Der volle Inhalt der QuelleNakashima, Ai, Naoki Ihara, Mayo Shigeta, Hiroshi Kiyonari, Yuji Ikegaya und Haruki Takeuchi. „Structured spike series specify gene expression patterns for olfactory circuit formation“. Science 365, Nr. 6448 (06.06.2019): eaaw5030. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaw5030.
Der volle Inhalt der QuelleSakano, Hitoshi. „Developmental regulation of olfactory circuit formation in mice“. Development, Growth & Differentiation 62, Nr. 4 (28.02.2020): 199–213. http://dx.doi.org/10.1111/dgd.12657.
Der volle Inhalt der QuelleKazama, Hokto, und Rachel I. Wilson. „Origins of correlated activity in an olfactory circuit“. Nature Neuroscience 12, Nr. 9 (16.08.2009): 1136–44. http://dx.doi.org/10.1038/nn.2376.
Der volle Inhalt der QuelleAuer, Thomas O., Mohammed A. Khallaf, Ana F. Silbering, Giovanna Zappia, Kaitlyn Ellis, Raquel Álvarez-Ocaña, J. Roman Arguello et al. „Olfactory receptor and circuit evolution promote host specialization“. Nature 579, Nr. 7799 (04.03.2020): 402–8. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2073-7.
Der volle Inhalt der QuelleMayseless, Oded, Dominic S. Berns, Xiaomeng M. Yu, Thomas Riemensperger, André Fiala und Oren Schuldiner. „Developmental Coordination during Olfactory Circuit Remodeling in Drosophila“. Neuron 99, Nr. 6 (September 2018): 1204–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.050.
Der volle Inhalt der QuelleMarin, E. C. „Developmentally programmed remodeling of the Drosophila olfactory circuit“. Development 132, Nr. 4 (12.01.2005): 725–37. http://dx.doi.org/10.1242/dev.01614.
Der volle Inhalt der QuelleLindeman, Sander, Xiaochen Fu, Janine Kristin Reinert und Izumi Fukunaga. „Value-related learning in the olfactory bulb occurs through pathway-dependent perisomatic inhibition of mitral cells“. PLOS Biology 22, Nr. 3 (01.03.2024): e3002536. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3002536.
Der volle Inhalt der QuelleSEKI, Yoichi. „Representations of olfactory information and circuit organizations of the olfactory system in insect brains“. Hikaku seiri seikagaku(Comparative Physiology and Biochemistry) 36, Nr. 1 (15.04.2019): 51–63. http://dx.doi.org/10.3330/hikakuseiriseika.36.51.
Der volle Inhalt der QuelleGolovin, Randall M., und Kendal Broadie. „Developmental experience-dependent plasticity in the first synapse of the Drosophila olfactory circuit“. Journal of Neurophysiology 116, Nr. 6 (01.12.2016): 2730–38. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00616.2016.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Wenxing, Taihong Wu, Shasha Tu, Yuang Qin, Chengchen Shen, Jiangyun Li, Myung-Kyu Choi, Fengyun Duan und Yun Zhang. „Redundant neural circuits regulate olfactory integration“. PLOS Genetics 18, Nr. 1 (31.01.2022): e1010029. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1010029.
Der volle Inhalt der QuelleNehrkorn, Johannes, Hiromu Tanimoto, Andreas V. M. Herz und Ayse Yarali. „A model for non-monotonic intensity coding“. Royal Society Open Science 2, Nr. 5 (Mai 2015): 150120. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.150120.
Der volle Inhalt der QuelleFuzik, Janos, Sabah Rehman, Fatima Girach, Andras G. Miklosi, Solomiia Korchynska, Gloria Arque, Roman A. Romanov et al. „Brain-wide genetic mapping identifies the indusium griseum as a prenatal target of pharmacologically unrelated psychostimulants“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 51 (03.12.2019): 25958–67. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1904006116.
Der volle Inhalt der QuelleKashiwadani, Hideki, Yasnory F. Sasaki, Naoshige Uchida und Kensaku Mori. „Synchronized Oscillatory Discharges of Mitral/Tufted Cells With Different Molecular Receptive Ranges in the Rabbit Olfactory Bulb“. Journal of Neurophysiology 82, Nr. 4 (01.10.1999): 1786–92. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.82.4.1786.
Der volle Inhalt der QuelleGelperin, A. „Oscillatory dynamics and information processing in olfactory systems“. Journal of Experimental Biology 202, Nr. 14 (15.07.1999): 1855–64. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.202.14.1855.
Der volle Inhalt der QuelleHellier, Vincent, Olivier Brock und Julie Bakker. „The Role of Kisspeptin in Sexual Behavior“. Seminars in Reproductive Medicine 37, Nr. 02 (März 2019): 084–92. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-3400992.
Der volle Inhalt der QuelleChalasani, Sreekanth H., Nikos Chronis, Makoto Tsunozaki, Jesse M. Gray, Daniel Ramot, Miriam B. Goodman und Cornelia I. Bargmann. „Dissecting a circuit for olfactory behaviour in Caenorhabditis elegans“. Nature 450, Nr. 7166 (01.11.2007): 63–70. http://dx.doi.org/10.1038/nature06292.
Der volle Inhalt der QuelleChow, D. M., J. C. Theobald und M. A. Frye. „An Olfactory Circuit Increases the Fidelity of Visual Behavior“. Journal of Neuroscience 31, Nr. 42 (19.10.2011): 15035–47. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.1736-11.2011.
Der volle Inhalt der QuelleMasuda, Miwa, Tetsuya Koide, Nobuhiko Miyasaka und Yoshihiro Yoshihara. „Neural circuit mechanism underlying olfactory alarm responses in zebrafish“. Neuroscience Research 68 (Januar 2010): e390. http://dx.doi.org/10.1016/j.neures.2010.07.1728.
Der volle Inhalt der QuelleHaberly, Lewis B., und James M. Bower. „Olfactory cortex: model circuit for study of associative memory?“ Trends in Neurosciences 12, Nr. 7 (Januar 1989): 258–64. http://dx.doi.org/10.1016/0166-2236(89)90025-8.
Der volle Inhalt der QuelleMeredith, Michael. „Neural circuit computation: Complex patterns in the olfactory bulb“. Brain Research Bulletin 29, Nr. 1 (Juli 1992): 111–17. http://dx.doi.org/10.1016/0361-9230(92)90014-o.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Liang, und Liqun Luo. „The olfactory circuit of the fruit fly Drosophila melanogaster“. Science China Life Sciences 53, Nr. 4 (April 2010): 472–84. http://dx.doi.org/10.1007/s11427-010-0099-z.
Der volle Inhalt der QuelleMori, K. „Grouping of odorant receptors: odour maps in the mammalian olfactory bulb“. Biochemical Society Transactions 31, Nr. 1 (01.02.2003): 134–36. http://dx.doi.org/10.1042/bst0310134.
Der volle Inhalt der QuelleStrube-Bloss, Martin F., und Wolfgang Rössler. „Multimodal integration and stimulus categorization in putative mushroom body output neurons of the honeybee“. Royal Society Open Science 5, Nr. 2 (Februar 2018): 171785. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.171785.
Der volle Inhalt der QuelleMast, Thomas Gerald, Kelsey Zuk, Andrew Rinke, Khaleel Quasem, Bradley Savard, Charles Brobbey, Jacob Reiss und Michael Dryden. „Temporary Anosmia in Mice Following Nasal Lavage With Dilute Detergent Solution“. Chemical Senses 44, Nr. 8 (31.07.2019): 639–48. http://dx.doi.org/10.1093/chemse/bjz047.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Yingwei, Sijue Tao, Yue Liu, Jingjing Liu, Liping Sun, Yawen Zheng, Yu Tian, Peng Su, Xutao Zhu und Fuqiang Xu. „Basal Forebrain-Dorsal Hippocampus Cholinergic Circuit Regulates Olfactory Associative Learning“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 15 (30.07.2022): 8472. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158472.
Der volle Inhalt der QuelleStrowbridge, Ben W. „Linking Local Circuit Inhibition to Olfactory Behavior: A Critical Role for Granule Cells in Olfactory Discrimination“. Neuron 65, Nr. 3 (Februar 2010): 295–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2010.01.029.
Der volle Inhalt der QuelleFriedrich, Rainer W., und Adrian A. Wanner. „Dense Circuit Reconstruction to Understand Neuronal Computation: Focus on Zebrafish“. Annual Review of Neuroscience 44, Nr. 1 (08.07.2021): 275–93. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-neuro-110220-013050.
Der volle Inhalt der QuelleKawai, Takafumi, Hideki Abe, Yasuhisa Akazome und Yoshitaka Oka. „Neuromodulatory Effect of GnRH on the Synaptic Transmission of the Olfactory Bulbar Neural Circuit in Goldfish, Carassius auratus“. Journal of Neurophysiology 104, Nr. 6 (Dezember 2010): 3540–50. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00639.2010.
Der volle Inhalt der QuelleAwata, Hiroko, Mai Takakura, Yoko Kimura, Ikuko Iwata, Tomoko Masuda und Yukinori Hirano. „The neural circuit linking mushroom body parallel circuits induces memory consolidation in Drosophila“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 32 (23.07.2019): 16080–85. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1901292116.
Der volle Inhalt der QuelleKee, Tiffany, Pavel Sanda, Nitin Gupta, Mark Stopfer und Maxim Bazhenov. „Feed-Forward versus Feedback Inhibition in a Basic Olfactory Circuit“. PLOS Computational Biology 11, Nr. 10 (12.10.2015): e1004531. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004531.
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