Zeitschriftenartikel zum Thema „Synapse activity“
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Hu, Xiaoge, Jian-hong Luo und Junyu Xu. „The Interplay between Synaptic Activity and Neuroligin Function in the CNS“. BioMed Research International 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/498957.
Der volle Inhalt der QuellePettem, Katherine L., Daisaku Yokomaku, Hideto Takahashi, Yuan Ge und Ann Marie Craig. „Interaction between autism-linked MDGAs and neuroligins suppresses inhibitory synapse development“. Journal of Cell Biology 200, Nr. 3 (28.01.2013): 321–36. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201206028.
Der volle Inhalt der QuelleKo, Jaewon, Gilberto J. Soler-Llavina, Marc V. Fuccillo, Robert C. Malenka und Thomas C. Südhof. „Neuroligins/LRRTMs prevent activity- and Ca2+/calmodulin-dependent synapse elimination in cultured neurons“. Journal of Cell Biology 194, Nr. 2 (25.07.2011): 323–34. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201101072.
Der volle Inhalt der QuelleGaidarova, Svetlana, JianWu Li, Laura G. Corral, Emilia Glezer, Peter H. Schafer, Weilin Xie, Antonia Lopez-Girona, Bruce D. Cheson und Brydon Bennett. „Lenalidomide Alone and in Combination with Rituximab Enhances NK Cell Immune Synapse Formation in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) Cells in Vitro through Activation of Rho and Rac1 GTPases.“ Blood 114, Nr. 22 (20.11.2009): 3441. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.3441.3441.
Der volle Inhalt der QuelleMoss, Brenda L., Abby D. Fuller, Christie L. Sahley und Brian D. Burrell. „Serotonin Modulates Axo-Axonal Coupling Between Neurons Critical for Learning in the Leech“. Journal of Neurophysiology 94, Nr. 4 (Oktober 2005): 2575–89. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00322.2005.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Wei, und Xiao-Jing Wang. „Downstream Effect of Ramping Neuronal Activity through Synapses with Short-Term Plasticity“. Neural Computation 28, Nr. 4 (April 2016): 652–66. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00818.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Kang K. L., Michael F. Hagan und John E. Lisman. „Gradation (approx. 10 size states) of synaptic strength by quantal addition of structural modules“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 372, Nr. 1715 (05.03.2017): 20160328. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2016.0328.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Qing-Tai, Fengben Xi, Yi Han, Andreas Grenmyr, Jin Hee Bae und Detlev Gruetzmacher. „Ferroelectric Devices for Neuromorphic Computing“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 32 (09.10.2022): 1183. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02321183mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWilson, Emily S., und Karen Newell-Litwa. „Stem cell models of human synapse development and degeneration“. Molecular Biology of the Cell 29, Nr. 24 (26.11.2018): 2913–21. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-04-0222.
Der volle Inhalt der QuelleBloom, Ona, Emma Evergren, Nikolay Tomilin, Ole Kjaerulff, Peter Löw, Lennart Brodin, Vincent A. Pieribone, Paul Greengard und Oleg Shupliakov. „Colocalization of synapsin and actin during synaptic vesicle recycling“. Journal of Cell Biology 161, Nr. 4 (19.05.2003): 737–47. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200212140.
Der volle Inhalt der QuelleKruyer, Anna. „Astrocyte Heterogeneity in Regulation of Synaptic Activity“. Cells 11, Nr. 19 (05.10.2022): 3135. http://dx.doi.org/10.3390/cells11193135.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Y., R. D. Fields, S. Fitzgerald, B. W. Festoff und P. G. Nelson. „Proteolytic activity, synapse elimination, and the Hebb synapse“. Journal of Neurobiology 25, Nr. 3 (März 1994): 325–35. http://dx.doi.org/10.1002/neu.480250312.
Der volle Inhalt der QuelleApollonio, Benedetta, Mariam Fanous, Mohamed-Reda Benmebarek, Stephen Devereux, Patrick Hagner, Michael Pourdehnad, Anita K. Gandhi, Piers E. Patten und Alan G. Ramsay. „CC-122 Repairs T Cell Activation in Chronic Lymphocytic Leukemia That Results in a Concomitant Increase in PD-1:PD-L1 and CTLA-4 Immune Checkpoint Expression at the Immunological Synapse“. Blood 126, Nr. 23 (03.12.2015): 1738. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.1738.1738.
Der volle Inhalt der QuelleMamiya, Akira, und Farzan Nadim. „Target-Specific Short-Term Dynamics Are Important for the Function of Synapses in an Oscillatory Neural Network“. Journal of Neurophysiology 94, Nr. 4 (Oktober 2005): 2590–602. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00110.2005.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Fei, Qianqian Wang, Baowei Liu, Lisheng Mei, Sisi Ma, Shujuan Wang, Ruoyu Wang et al. „The long noncoding RNA Synage regulates synapse stability and neuronal function in the cerebellum“. Cell Death & Differentiation 28, Nr. 9 (24.03.2021): 2634–50. http://dx.doi.org/10.1038/s41418-021-00774-3.
Der volle Inhalt der QuelleChattopadhyaya, Bidisha. „Molecular Mechanisms Underlying Activity-Dependent GABAergic Synapse Development and Plasticity and Its Implications for Neurodevelopmental Disorders“. Neural Plasticity 2011 (2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2011/734231.
Der volle Inhalt der QuelleStaple, Julie K., Florence Morgenthaler und Stefan Catsicas. „Presynaptic Heterogeneity: Vive la difference“. Physiology 15, Nr. 1 (Februar 2000): 45–49. http://dx.doi.org/10.1152/physiologyonline.2000.15.1.45.
Der volle Inhalt der QuelleBrodin, Lennart, Lora Bakeeva und Oleg Shupliakov. „Presynaptic mitochondria and the temporal pattern of neurotransmitter release“. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 354, Nr. 1381 (28.02.1999): 365–72. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.1999.0388.
Der volle Inhalt der QuelleStevens-Sostre, Whitney A., und Mrinalini Hoon. „Cellular and Molecular Mechanisms Regulating Retinal Synapse Development“. Annual Review of Vision Science 10, Nr. 1 (15.09.2024): 377–402. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-vision-102122-105721.
Der volle Inhalt der QuelleFlores, Carmen E., Irina Nikonenko, Pablo Mendez, Jean-Marc Fritschy, Shiva K. Tyagarajan und Dominique Muller. „Activity-dependent inhibitory synapse remodeling through gephyrin phosphorylation“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 1 (22.12.2014): E65—E72. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1411170112.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Kyungmin, Jeremy Miyauchi und Stella E. Tsirka. „Microglia: An Active Player in the Regulation of Synaptic Activity“. Neural Plasticity 2013 (2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/627325.
Der volle Inhalt der QuelleLalo, Ulyana, Jemma Andrew, Oleg Palygin und Yuriy Pankratov. „Ca2+-dependent modulation of GABAA and NMDA receptors by extracellular ATP: implication for function of tripartite synapse“. Biochemical Society Transactions 37, Nr. 6 (19.11.2009): 1407–11. http://dx.doi.org/10.1042/bst0371407.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Sang-Eun, Yoonju Kim, Jeong-Kyu Han, Hoyong Park, Unghwi Lee, Myeongsu Na, Soomin Jeong, ChiHye Chung, Gianluca Cestra und Sunghoe Chang. „nArgBP2 regulates excitatory synapse formation by controlling dendritic spine morphology“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 24 (25.05.2016): 6749–54. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1600944113.
Der volle Inhalt der QuelleKawasaki, Fumiko, und Richard W. Ordway. „The Drosophila NSF Protein, dNSF1, Plays a Similar Role at Neuromuscular and Some Central Synapses“. Journal of Neurophysiology 82, Nr. 1 (01.07.1999): 123–30. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.82.1.123.
Der volle Inhalt der QuelleRosenthal, Justin S., Jun Yin, Jingce Lei, Anupama Sathyamurthy, Jacob Short, Caixia Long, Emma Spillman, Chengyu Sheng und Quan Yuan. „Temporal regulation of nicotinic acetylcholine receptor subunits supports central cholinergic synapse development in Drosophila“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 23 (01.06.2021): e2004685118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2004685118.
Der volle Inhalt der QuelleVERZI, D. „Modeling activity-dependent synapse restructuring“. Bulletin of Mathematical Biology 66, Nr. 4 (Juli 2004): 745–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.bulm.2003.10.005.
Der volle Inhalt der QuelleHickmott, Peter W., und Martha Constantine-Paton. „Experimental Down-Regulation of the NMDA Channel Associated With Synapse Pruning“. Journal of Neurophysiology 78, Nr. 2 (01.08.1997): 1096–107. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1997.78.2.1096.
Der volle Inhalt der QuelleHardingham, Neil R., Giles E. Hardingham, Kevin D. Fox und Julian J. B. Jack. „Presynaptic Efficacy Directs Normalization of Synaptic Strength in Layer 2/3 Rat Neocortex After Paired Activity“. Journal of Neurophysiology 97, Nr. 4 (April 2007): 2965–75. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01352.2006.
Der volle Inhalt der QuelleKano, Masanobu, und Takaki Watanabe. „Developmental synapse remodeling in the cerebellum and visual thalamus“. F1000Research 8 (25.07.2019): 1191. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18903.1.
Der volle Inhalt der QuelleChubykin, Alexander A., Xinran Liu, Davide Comoletti, Igor Tsigelny, Palmer Taylor und Thomas C. Südhof. „Dissection of Synapse Induction by Neuroligins“. Journal of Biological Chemistry 280, Nr. 23 (29.03.2005): 22365–74. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m410723200.
Der volle Inhalt der QuelleSalmasi, Mehrdad, Martin Stemmler, Stefan Glasauer und Alex Loebel. „Synaptic Information Transmission in a Two-State Model of Short-Term Facilitation“. Entropy 21, Nr. 8 (02.08.2019): 756. http://dx.doi.org/10.3390/e21080756.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yan, Jonathan Popko, Kelly A. Krogh und Stanley A. Thayer. „Epileptiform stimulus increases Homer 1a expression to modulate synapse number and activity in hippocampal cultures“. Journal of Neurophysiology 109, Nr. 6 (15.03.2013): 1494–504. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00580.2012.
Der volle Inhalt der QuelleFedorovich, Sergei V., und Tatyana V. Waseem. „Metabolic regulation of synaptic activity“. Reviews in the Neurosciences 29, Nr. 8 (27.11.2018): 825–35. http://dx.doi.org/10.1515/revneuro-2017-0090.
Der volle Inhalt der QuelleBamji, Shernaz X., Beatriz Rico, Nikole Kimes und Louis F. Reichardt. „BDNF mobilizes synaptic vesicles and enhances synapse formation by disrupting cadherin–β-catenin interactions“. Journal of Cell Biology 174, Nr. 2 (10.07.2006): 289–99. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200601087.
Der volle Inhalt der QuelleTSODYKS, M. V. „ASSOCIATIVE MEMORY IN NEURAL NETWORKS WITH THE HEBBIAN LEARNING RULE“. Modern Physics Letters B 03, Nr. 07 (10.05.1989): 555–60. http://dx.doi.org/10.1142/s021798498900087x.
Der volle Inhalt der QuelleGardner, D. „Sets of synaptic currents paired by common presynaptic or postsynaptic neurons“. Journal of Neurophysiology 61, Nr. 4 (01.04.1989): 845–53. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1989.61.4.845.
Der volle Inhalt der QuelleRound, June L., Tamar Tomassian, Min Zhang, Viresh Patel, Stephen P. Schoenberger und M. Carrie Miceli. „Dlgh1 coordinates actin polymerization, synaptic T cell receptor and lipid raft aggregation, and effector function in T cells“. Journal of Experimental Medicine 201, Nr. 3 (07.02.2005): 419–30. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20041428.
Der volle Inhalt der QuelleFuhrmann, Galit, Idan Segev, Henry Markram und Misha Tsodyks. „Coding of Temporal Information by Activity-Dependent Synapses“. Journal of Neurophysiology 87, Nr. 1 (01.01.2002): 140–48. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00258.2001.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Hui, Vincent Guacci und Hong-Guo Yu. „Pds5 is required for homologue pairing and inhibits synapsis of sister chromatids during yeast meiosis“. Journal of Cell Biology 186, Nr. 5 (07.09.2009): 713–25. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200810107.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Agnes Fang Yi, Wei Lee Lim und Toh Hean Ch’ng. „Activity-dependent synapse to nucleus signaling“. Neurobiology of Learning and Memory 138 (Februar 2017): 78–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.nlm.2016.07.024.
Der volle Inhalt der QuelleBuffelli, Mario, Giuseppe Busetto, Carlo Bidoia, Morgana Favero und Alberto Cangiano. „Activity-Dependent Synaptic Competition at Mammalian Neuromuscular Junctions“. Physiology 19, Nr. 3 (Juni 2004): 85–91. http://dx.doi.org/10.1152/nips.01464.2003.
Der volle Inhalt der QuelleSjöström, P. Jesper, Ede A. Rancz, Arnd Roth und Michael Häusser. „Dendritic Excitability and Synaptic Plasticity“. Physiological Reviews 88, Nr. 2 (April 2008): 769–840. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00016.2007.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Wei, Chenyi An und Wei J. Chen. „Molecular Mechanoneurobiology: An Emerging Angle to Explore Neural Synaptic Functions“. BioMed Research International 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/486827.
Der volle Inhalt der QuelleBernardinelli, Yann, Dominique Muller und Irina Nikonenko. „Astrocyte-Synapse Structural Plasticity“. Neural Plasticity 2014 (2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/232105.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Huiqian, Xiaochen Lin, Zhuoyi Liang, Teng Zhao, Shengwang Du, Michael M. T. Loy, Kwok-On Lai, Amy K. Y. Fu und Nancy Y. Ip. „Cdk5-dependent phosphorylation of liprinα1 mediates neuronal activity-dependent synapse development“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 33 (31.07.2017): E6992—E7001. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1708240114.
Der volle Inhalt der QuelleJasinska, Malgorzata, Anna Grzegorczyk, Ewa Jasek, Jan Litwin, Malgorzata Kossut, Grazyna Barbacka-Surowiak und Elzbieta Pyza. „Daily rhythm of synapse turnover in mouse somatosensory cortex“. Acta Neurobiologiae Experimentalis 74, Nr. 1 (31.03.2014): 104–10. http://dx.doi.org/10.55782/ane-2014-1977.
Der volle Inhalt der QuelleTamzalit, Fella, Mitchell S. Wang, Weiyang Jin, Maria Tello-Lafoz, Vitaly Boyko, John M. Heddleston, Charles T. Black, Lance C. Kam und Morgan Huse. „Interfacial actin protrusions mechanically enhance killing by cytotoxic T cells“. Science Immunology 4, Nr. 33 (22.03.2019): eaav5445. http://dx.doi.org/10.1126/sciimmunol.aav5445.
Der volle Inhalt der QuelleRowley, Paul A., und Margaret C. M. Smith. „Role of the N-Terminal Domain of φC31 Integrase in attB-attP Synapsis“. Journal of Bacteriology 190, Nr. 20 (08.08.2008): 6918–21. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00612-08.
Der volle Inhalt der QuelleHedrick, Nathan G., William J. Wright und Takaki Komiyama. „Local and global predictors of synapse elimination during motor learning“. Science Advances 10, Nr. 11 (15.03.2024). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adk0540.
Der volle Inhalt der QuelleTeo, Samuel, und Patricia C. Salinas. „Wnt-Frizzled Signaling Regulates Activity-Mediated Synapse Formation“. Frontiers in Molecular Neuroscience 14 (14.06.2021). http://dx.doi.org/10.3389/fnmol.2021.683035.
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