Zeitschriftenartikel zum Thema „Stereocilin“
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Avan, Paul, Sébastien Le Gal, Vincent Michel, Typhaine Dupont, Jean-Pierre Hardelin, Christine Petit und Elisabeth Verpy. „Otogelin, otogelin-like, and stereocilin form links connecting outer hair cell stereocilia to each other and the tectorial membrane“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 51 (27.11.2019): 25948–57. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1902781116.
Der volle Inhalt der QuelleCartagena-Rivera, Alexander X., Sébastien Le Gal, Kerianne Richards, Elisabeth Verpy und Richard S. Chadwick. „Cochlear outer hair cell horizontal top connectors mediate mature stereocilia bundle mechanics“. Science Advances 5, Nr. 2 (Februar 2019): eaat9934. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aat9934.
Der volle Inhalt der QuelleMandelker, Diana, Sami S. Amr, Trevor Pugh, Sivakumar Gowrisankar, Rimma Shakhbatyan, Elizabeth Duffy, Mark Bowser et al. „Comprehensive Diagnostic Testing for Stereocilin“. Journal of Molecular Diagnostics 16, Nr. 6 (November 2014): 639–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2014.06.003.
Der volle Inhalt der QuelleVerpy, Elisabeth, Michel Leibovici, Nicolas Michalski, Richard J. Goodyear, Carine Houdon, Dominique Weil, Guy P. Richardson und Christine Petit. „Stereocilin connects outer hair cell stereocilia to one another and to the tectorial membrane“. Journal of Comparative Neurology 519, Nr. 2 (16.12.2010): 194–210. http://dx.doi.org/10.1002/cne.22509.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Woongsu, Jeong-Oh Shin, Ji-Hyun Ma, Hyehyun Min, Jinsei Jung, Jinu Lee, Un-Kyung Kim et al. „Distinct roles of stereociliary links in the nonlinear sound processing and noise resistance of cochlear outer hair cells“. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, Nr. 20 (01.05.2020): 11109–17. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1920229117.
Der volle Inhalt der QuelleVerpy, Elisabeth, Dominique Weil, Michel Leibovici, Richard J. Goodyear, Ghislaine Hamard, Carine Houdon, Gaelle M. Lefèvre et al. „Stereocilin-deficient mice reveal the origin of cochlear waveform distortions“. Nature 456, Nr. 7219 (08.10.2008): 255–58. http://dx.doi.org/10.1038/nature07380.
Der volle Inhalt der QuelleFrykholm, Carina, Joakim Klar, Tatjana Tomanovic, Adam Ameur und Niklas Dahl. „Stereocilin gene variants associated with episodic vertigo: expansion of the DFNB16 phenotype“. European Journal of Human Genetics 26, Nr. 12 (24.09.2018): 1871–74. http://dx.doi.org/10.1038/s41431-018-0256-6.
Der volle Inhalt der QuellePacentine, Itallia, Paroma Chatterjee und Peter G. Barr-Gillespie. „Stereocilia Rootlets: Actin-Based Structures That Are Essential for Structural Stability of the Hair Bundle“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 1 (03.01.2020): 324. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21010324.
Der volle Inhalt der QuelleSathyanarayana, Bangalore K., Yoonsoo Hahn, Manish S. Patankar, Ira Pastan und Byungkook Lee. „Mesothelin, Stereocilin, and Otoancorin are predicted to have superhelical structures with ARM-type repeats“. BMC Structural Biology 9, Nr. 1 (2009): 1. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6807-9-1.
Der volle Inhalt der QuelleAvenarius, Matthew R., Jocelyn F. Krey, Rachel A. Dumont, Clive P. Morgan, Connor B. Benson, Sarath Vijayakumar, Christopher L. Cunningham et al. „Heterodimeric capping protein is required for stereocilia length and width regulation“. Journal of Cell Biology 216, Nr. 11 (12.09.2017): 3861–81. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201704171.
Der volle Inhalt der QuelleTilney, L. G., und M. S. Tilney. „The actin filament content of hair cells of the bird cochlea is nearly constant even though the length, width, and number of stereocilia vary depending on the hair cell location.“ Journal of Cell Biology 107, Nr. 6 (01.12.1988): 2563–74. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.107.6.2563.
Der volle Inhalt der QuelleJeffries, David J., James O. Pickles, Michael P. Osborne, Peter H. Rhys-Evans und Spiro D. Comis. „Crosslinks between stereocilia in hair cells of the human and guinea pig vestibular labyrinth“. Journal of Laryngology & Otology 100, Nr. 12 (Dezember 1986): 1367–74. http://dx.doi.org/10.1017/s002221510010115x.
Der volle Inhalt der QuelleRhys Evans, Peter H., Spiro D. Comis, Michael P. Osborne, James O. Pickles und David J. R. Jeffries. „Cross-links between stereocilia in the human organ of Corti“. Journal of Laryngology & Otology 99, Nr. 1 (Januar 1985): 11–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0022215100096237.
Der volle Inhalt der QuelleProsser, Haydn M., Agnieszka K. Rzadzinska, Karen P. Steel und Allan Bradley. „Mosaic Complementation Demonstrates a Regulatory Role for Myosin VIIa in Actin Dynamics of Stereocilia“. Molecular and Cellular Biology 28, Nr. 5 (26.12.2007): 1702–12. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.01282-07.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Xu, Wen-Kai Ma und Wen-Juan Yao. „Dynamic study of tip-link tension and stereocilia motion in cochlea“. Acta Physica Sinica 71, Nr. 4 (2022): 048705. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211105.
Der volle Inhalt der QuelleFrancey, Lauren J., Laura K. Conlin, Hanna E. Kadesch, Dinah Clark, Donna Berrodin, Yi Sun, Joe Glessner et al. „Genome-wide SNP genotyping identifies the Stereocilin (STRC) gene as a major contributor to pediatric bilateral sensorineural hearing impairment“. American Journal of Medical Genetics Part A 158A, Nr. 2 (06.12.2011): 298–308. http://dx.doi.org/10.1002/ajmg.a.34391.
Der volle Inhalt der QuelleDomínguez-Ruiz, María, Laura Ruiz-Palmero, Paula I. Buonfiglio, Irene García-Vaquero, Elena Gómez-Rosas, Marina Goñi, Manuela Villamar et al. „Novel Pathogenic Variants in the Gene Encoding Stereocilin (STRC) Causing Non-Syndromic Moderate Hearing Loss in Spanish and Argentinean Subjects“. Biomedicines 11, Nr. 11 (31.10.2023): 2943. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11112943.
Der volle Inhalt der QuellePeixoto de Barcelos, Isabella, Dong Li, Deborah Watson, Elizabeth M. McCormick, Lisa Elden, Thomas S. Aleman, Erin C. O’Neil, Marni J. Falk und Hakon Hakonarson. „Multiple Independent Gene Disorders Causing Bardet–Biedl Syndrome, Congenital Hypothyroidism, and Hearing Loss in a Single Indian Patient“. Brain Sciences 13, Nr. 8 (16.08.2023): 1210. http://dx.doi.org/10.3390/brainsci13081210.
Der volle Inhalt der QuellePetit, Christine, und Paul Avan. „Stereocilin in top-connectors is a key element ensuring waveform distortion and suppressive masking, necessary for speech intelligibility and hearing in noise“. La lettre du Collège de France, Nr. 4 (01.06.2009): 45–47. http://dx.doi.org/10.4000/lettre-cdf.775.
Der volle Inhalt der QuelleHarrison, R. V., R. J. Mount, P. White und N. Fukushima. „Histological evaluation of cochlear hair cell damage from noise-induced hearing loss in chinchillas“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 48, Nr. 3 (12.08.1990): 332–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100159217.
Der volle Inhalt der QuelleYAO, WENJUAN, und YIQIANG CHEN. „NUMERICAL SIMULATION ON THE MECHANICAL BEHAVIOR OF OUTER STEREOCILIA IN CORTI“. Journal of Mechanics in Medicine and Biology 17, Nr. 03 (23.09.2016): 1750045. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519417500452.
Der volle Inhalt der QuelleDrenckhahn, D., K. Engel, D. Höfer, C. Merte, L. Tilney und M. Tilney. „Three different actin filament assemblies occur in every hair cell: each contains a specific actin crosslinking protein.“ Journal of Cell Biology 112, Nr. 4 (15.02.1991): 641–51. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.112.4.641.
Der volle Inhalt der QuelleAmr, Sami S., Elissa Murphy, Elizabeth Duffy, Rojeen Niazi, Jorune Balciuniene, Minjie Luo, Heidi L. Rehm und Ahmad N. Abou Tayoun. „Allele-Specific Droplet Digital PCR Combined with a Next-Generation Sequencing-Based Algorithm for Diagnostic Copy Number Analysis in Genes with High Homology: Proof of Concept Using Stereocilin“. Clinical Chemistry 64, Nr. 4 (01.04.2018): 705–14. http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2017.280685.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Pallabi, und Benjamin J. Perrin. „The stable actin core of mechanosensory stereocilia features continuous turnover of actin cross-linkers“. Molecular Biology of the Cell 29, Nr. 15 (August 2018): 1856–65. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-03-0196.
Der volle Inhalt der QuelleKrey, Jocelyn F., Evan S. Krystofiak, Rachel A. Dumont, Sarath Vijayakumar, Dongseok Choi, Francisco Rivero, Bechara Kachar, Sherri M. Jones und Peter G. Barr-Gillespie. „Plastin 1 widens stereocilia by transforming actin filament packing from hexagonal to liquid“. Journal of Cell Biology 215, Nr. 4 (03.11.2016): 467–82. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201606036.
Der volle Inhalt der QuelleTilney, L. G., D. A. Cotanche und M. S. Tilney. „Actin filaments, stereocilia and hair cells of the bird cochlea. VI. How the number and arrangement of stereocilia are determined“. Development 116, Nr. 1 (01.09.1992): 213–26. http://dx.doi.org/10.1242/dev.116.1.213.
Der volle Inhalt der QuelleRzadzinska, Agnieszka K., Mark E. Schneider, Caroline Davies, Gavin P. Riordan und Bechara Kachar. „An actin molecular treadmill and myosins maintain stereocilia functional architecture and self-renewal“. Journal of Cell Biology 164, Nr. 6 (15.03.2004): 887–97. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200310055.
Der volle Inhalt der QuelleKrey, Jocelyn F., Paroma Chatterjee, Julia Halford, Christopher L. Cunningham, Benjamin J. Perrin und Peter G. Barr-Gillespie. „Control of stereocilia length during development of hair bundles“. PLOS Biology 21, Nr. 4 (03.04.2023): e3001964. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3001964.
Der volle Inhalt der QuelleKitajiri, Shin-ichiro, Kanehisa Fukumoto, Masaki Hata, Hiroyuki Sasaki, Tatsuya Katsuno, Takayuki Nakagawa, Juichi Ito, Shoichiro Tsukita und Sachiko Tsukita. „Radixin deficiency causes deafness associated with progressive degeneration of cochlear stereocilia“. Journal of Cell Biology 166, Nr. 4 (16.08.2004): 559–70. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200402007.
Der volle Inhalt der QuelleLelli, Andrea, Vincent Michel, Jacques Boutet de Monvel, Matteo Cortese, Montserrat Bosch-Grau, Asadollah Aghaie, Isabelle Perfettini et al. „Class III myosins shape the auditory hair bundles by limiting microvilli and stereocilia growth“. Journal of Cell Biology 212, Nr. 2 (11.01.2016): 231–44. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201509017.
Der volle Inhalt der QuelleMoravec, W. J., und E. H. Peterson. „Differences Between Stereocilia Numbers on Type I and Type II Vestibular Hair Cells“. Journal of Neurophysiology 92, Nr. 5 (November 2004): 3153–60. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00428.2004.
Der volle Inhalt der QuelleCorwin, Jeffrey T. „Development and self-repair in hair cell epithelia“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 47 (06.08.1989): 792–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100155931.
Der volle Inhalt der QuelleTilney, LG, MS Tilney und DA Cotanche. „Actin filaments, stereocilia, and hair cells of the bird cochlea. V. How the staircase pattern of stereociliary lengths is generated“. Journal of Cell Biology 106, Nr. 2 (01.02.1988): 355–65. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.106.2.355.
Der volle Inhalt der QuelleStrimbu, Clark Elliott, Sonal Prasad, Pierre Hakizimana und Anders Fridberger. „Control of hearing sensitivity by tectorial membrane calcium“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 12 (05.03.2019): 5756–64. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1805223116.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Bin, Junyi Liang, Wenjuan Yao und Chun Xu. „The Potential Changes and Stereocilia Movements during the Cochlear Sound Perception Process“. Mathematics 12, Nr. 16 (10.08.2024): 2470. http://dx.doi.org/10.3390/math12162470.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Qingxiu, Hui Wang, Hengchao Chen, Zhuangzhuang Li, Yumeng Jiang, Zhipeng Li, Jiping Wang et al. „Essential Role of Sptan1 in Cochlear Hair Cell Morphology and Function Via Focal Adhesion Signaling“. Molecular Neurobiology 59, Nr. 1 (27.10.2021): 386–404. http://dx.doi.org/10.1007/s12035-021-02551-2.
Der volle Inhalt der QuelleVélez-Ortega, A. Catalina, und Gregory I. Frolenkov. „Auditory Hair Cell Stereocilia“. Hearing Journal 70, Nr. 11 (November 2017): 8. http://dx.doi.org/10.1097/01.hj.0000527208.28817.42.
Der volle Inhalt der QuelleBoutet de Monvel, Jacques, und Christine Petit. „Wrapping up Stereocilia Rootlets“. Cell 141, Nr. 5 (Mai 2010): 748–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2010.05.022.
Der volle Inhalt der QuelleIkäheimo, Kuu, Anni Herranen, Vilma Iivanainen, Tuuli Lankinen, Antti A. Aarnisalo, Ville Sivonen, Kashyap A. Patel et al. „MANF supports the inner hair cell synapse and the outer hair cell stereocilia bundle in the cochlea“. Life Science Alliance 5, Nr. 2 (23.11.2021): e202101068. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.202101068.
Der volle Inhalt der QuelleChole, Richard A., und Maggie Chiu. „Cochlear Hair Cell Stereocilia Loss in LP/J Mice with Bone Dysplasia of the Middle Ear“. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 98, Nr. 6 (Juni 1989): 461–65. http://dx.doi.org/10.1177/000348948909800613.
Der volle Inhalt der QuelleMacic, Anes, Wei-Ching Lin und Jong-Hoon Nam. „Two kinematic gains underlying the organ of Corti mechanotransduction“. Journal of the Acoustical Society of America 151, Nr. 4 (April 2022): A258. http://dx.doi.org/10.1121/10.0011251.
Der volle Inhalt der QuelleJia, S., S. Yang, W. Guo und D. Z. Z. He. „Fate of Mammalian Cochlear Hair Cells and Stereocilia after Loss of the Stereocilia“. Journal of Neuroscience 29, Nr. 48 (02.12.2009): 15277–85. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.3231-09.2009.
Der volle Inhalt der QuelleCiuman, R. R. „Auditory and vestibular hair cell stereocilia: relationship between functionality and inner ear disease“. Journal of Laryngology & Otology 125, Nr. 10 (21.07.2011): 991–1003. http://dx.doi.org/10.1017/s0022215111001459.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yan, Jieyu Qi, Xin Chen, Mingliang Tang, Cenfeng Chu, Weijie Zhu, Hui Li et al. „Critical role of spectrin in hearing development and deafness“. Science Advances 5, Nr. 4 (April 2019): eaav7803. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav7803.
Der volle Inhalt der QuelleKarlsson, Kjell, und Åke Flock. „Graded mechanical properties of stereocilia“. Hearing Research 22, Nr. 1-3 (Januar 1986): 92. http://dx.doi.org/10.1016/0378-5955(86)90084-5.
Der volle Inhalt der QuelleSelf, T., M. Mahony, J. Fleming, J. Walsh, S. D. Brown und K. P. Steel. „Shaker-1 mutations reveal roles for myosin VIIA in both development and function of cochlear hair cells“. Development 125, Nr. 4 (15.02.1998): 557–66. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.4.557.
Der volle Inhalt der QuelleRichardson, G. P., S. Bartolami und I. J. Russell. „Identification of a 275-kD protein associated with the apical surfaces of sensory hair cells in the avian inner ear.“ Journal of Cell Biology 110, Nr. 4 (01.04.1990): 1055–66. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.110.4.1055.
Der volle Inhalt der QuelleCaprara, Giusy A., Andrew A. Mecca und Anthony W. Peng. „Decades-old model of slow adaptation in sensory hair cells is not supported in mammals“. Science Advances 6, Nr. 33 (August 2020): eabb4922. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb4922.
Der volle Inhalt der QuelleTilney, M. S., L. G. Tilney, R. E. Stephens, C. Merte, D. Drenckhahn, D. A. Cotanche und A. Bretscher. „Preliminary biochemical characterization of the stereocilia and cuticular plate of hair cells of the chick cochlea.“ Journal of Cell Biology 109, Nr. 4 (01.10.1989): 1711–23. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.109.4.1711.
Der volle Inhalt der QuelleHöfer, Dirk, und Detlev Drenckhahn. „Cytoskeletal differences between stereocilia of the human sperm passageway and microvilli/stereocilia in other locations“. Anatomical Record 245, Nr. 1 (Mai 1996): 57–64. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0185(199605)245:1<57::aid-ar10>3.0.co;2-8.
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