Artículos de revistas sobre el tema "Basal radial glia cells (bRG)"
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Kullmann, Jan A., Sophie Meyer, Fabrizia Pipicelli, Christina Kyrousi, Felix Schneider, Nora Bartels, Silvia Cappello y Marco B. Rust. "Profilin1-Dependent F-Actin Assembly Controls Division of Apical Radial Glia and Neocortex Development". Cerebral Cortex 30, n.º 6 (20 de diciembre de 2019): 3467–82. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz321.
Texto completoPenisson, Maxime, Mingyue Jin, Shengming Wang, Shinji Hirotsune, Fiona Francis y Richard Belvindrah. "Lis1 mutation prevents basal radial glia-like cell production in the mouse". Human Molecular Genetics 31, n.º 6 (12 de octubre de 2021): 942–57. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddab295.
Texto completoSawada, Kazuhiko. "Neurogenesis of Subventricular Zone Progenitors in the Premature Cortex of Ferrets Facilitated by Neonatal Valproic Acid Exposure". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 9 (28 de abril de 2022): 4882. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23094882.
Texto completoMeyerink, Brandon L., Neeraj K. Tiwari y Louis-Jan Pilaz. "Ariadne’s Thread in the Developing Cerebral Cortex: Mechanisms Enabling the Guiding Role of the Radial Glia Basal Process during Neuron Migration". Cells 10, n.º 1 (22 de diciembre de 2020): 3. http://dx.doi.org/10.3390/cells10010003.
Texto completoPereida-Jaramillo, Elizabeth, Gabriela B. Gómez-González, Angeles Edith Espino-Saldaña y Ataúlfo Martínez-Torres. "Calcium Signaling in the Cerebellar Radial Glia and Its Association with Morphological Changes during Zebrafish Development". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 24 (16 de diciembre de 2021): 13509. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222413509.
Texto completoMoore, Rachel y Paula Alexandre. "Delta-Notch Signaling: The Long and The Short of a Neuron’s Influence on Progenitor Fates". Journal of Developmental Biology 8, n.º 2 (26 de marzo de 2020): 8. http://dx.doi.org/10.3390/jdb8020008.
Texto completoLi, Zhen, William A. Tyler, Ella Zeldich, Gabriel Santpere Baró, Mayumi Okamoto, Tianliuyun Gao, Mingfeng Li, Nenad Sestan y Tarik F. Haydar. "Transcriptional priming as a conserved mechanism of lineage diversification in the developing mouse and human neocortex". Science Advances 6, n.º 45 (noviembre de 2020): eabd2068. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd2068.
Texto completoGolden, J. A., J. C. Zitz, K. McFadden y C. L. Cepko. "Cell migration in the developing chick diencephalon". Development 124, n.º 18 (15 de septiembre de 1997): 3525–33. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.18.3525.
Texto completoZhang, Sanguo, Huanhuan Joyce Wang, Jia Li, Xiao-Ling Hu y Qin Shen. "Radial Glial Cell-Derived VCAM1 Regulates Cortical Angiogenesis Through Distinct Enrichments in the Proximal and Distal Radial Processes". Cerebral Cortex 30, n.º 6 (6 de enero de 2020): 3717–30. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz337.
Texto completoZaidi, Donia, Kaviya Chinnappa y Fiona Francis. "Primary Cilia Influence Progenitor Function during Cortical Development". Cells 11, n.º 18 (16 de septiembre de 2022): 2895. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182895.
Texto completoWichterle, Hynek, Daniel H. Turnbull, Susana Nery, Gord Fishell y Arturo Alvarez-Buylla. "In utero fate mapping reveals distinct migratory pathways and fates of neurons born in the mammalian basal forebrain". Development 128, n.º 19 (1 de octubre de 2001): 3759–71. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.19.3759.
Texto completoMoers, Alexandra, Alexander Nürnberg, Sandra Goebbels, Nina Wettschureck y Stefan Offermanns. "Gα12/Gα13 Deficiency Causes Localized Overmigration of Neurons in the Developing Cerebral and Cerebellar Cortices". Molecular and Cellular Biology 28, n.º 5 (17 de diciembre de 2007): 1480–88. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00651-07.
Texto completoLoeb, J. A., T. S. Khurana, J. T. Robbins, A. G. Yee y G. D. Fischbach. "Expression patterns of transmembrane and released forms of neuregulin during spinal cord and neuromuscular synapse development". Development 126, n.º 4 (15 de febrero de 1999): 781–91. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.4.781.
Texto completoZhao, Xiang, Jason Q. Garcia, Kai Tong, Xingye Chen, Bin Yang, Qi Li, Zhipeng Dai et al. "Polarized endosome dynamics engage cytoplasmic Par-3 that recruits dynein during asymmetric cell division". Science Advances 7, n.º 24 (junio de 2021): eabg1244. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg1244.
Texto completoPushchina, Evgeniya V., Eva I. Zharikova y Anatoly A. Varaksin. "Expression of Doublecortin, Glial Fibrillar Acidic Protein, and Vimentin in the Intact Subpallium and after Traumatic Injury to the Pallium in Juvenile Salmon, Oncorhynchus masou". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 3 (25 de enero de 2022): 1334. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031334.
Texto completoSawada, Kazuhiko, Shiori Kamiya y Tetsuya Kobayashi. "Neonatal Exposure to Lipopolysaccharide Promotes Neurogenesis of Subventricular Zone Progenitors in the Developing Neocortex of Ferrets". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 19 (6 de octubre de 2023): 14962. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914962.
Texto completoStier, H. y B. Schlosshauer. "Axonal guidance in the chicken retina". Development 121, n.º 5 (1 de mayo de 1995): 1443–54. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.5.1443.
Texto completoPushchina, Evgeniya V., Maria E. Stukaneva y Anatoly A. Varaksin. "Hydrogen Sulfide Modulates Adult and Reparative Neurogenesis in the Cerebellum of Juvenile Masu Salmon, Oncorhynchus masou". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 24 (17 de diciembre de 2020): 9638. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21249638.
Texto completoKaluthantrige Don, Flaminia y Nereo Kalebic. "Forebrain Organoids to Model the Cell Biology of Basal Radial Glia in Neurodevelopmental Disorders and Brain Evolution". Frontiers in Cell and Developmental Biology 10 (14 de junio de 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2022.917166.
Texto completoAn, Boyang, Akari Ando, Hiroto Akuta, Fumihiro Morishita y Takuya Imamura. "Human‐biased TMEM25 expression promotes expansion of neural progenitor cells to alter cortical structure in the developing brain". FEBS Letters, 17 de octubre de 2023. http://dx.doi.org/10.1002/1873-3468.14756.
Texto completoHeng, Xin, Qiuxia Guo, Alan W. Leung y James YH Li. "Analogous mechanism regulating formation of neocortical basal radial glia and cerebellar Bergmann glia". eLife 6 (10 de mayo de 2017). http://dx.doi.org/10.7554/elife.23253.
Texto completoXing, Lei, Vasiliki Gkini, Anni I. Nieminen, Hui-Chao Zhou, Matilde Aquilino, Ronald Naumann, Katrin Reppe et al. "Functional synergy of a human-specific and an ape-specific metabolic regulator in human neocortex development". Nature Communications 15, n.º 1 (24 de abril de 2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-47437-8.
Texto completoPinson, Anneline, Lei Xing, Takashi Namba, Nereo Kalebic, Jula Peters, Christina Eugster Oegema, Sofia Traikov et al. "Human TKTL1 implies greater neurogenesis in frontal neocortex of modern humans than Neanderthals". Science 377, n.º 6611 (9 de septiembre de 2022). http://dx.doi.org/10.1126/science.abl6422.
Texto completoVaid, Samir, Oskari Heikinheimo y Takashi Namba. "Embryonic mouse medial neocortex as a model system for studying the radial glial scaffold in fetal human neocortex". Journal of Neural Transmission, 30 de noviembre de 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s00702-022-02570-w.
Texto completoViola, Valeria, Kaviya Chinnappa y Fiona Francis. "Radial glia progenitor polarity in health and disease". Frontiers in Cell and Developmental Biology 12 (2 de octubre de 2024). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2024.1478283.
Texto completoNakamura, Yuji, Issei S. Shimada, Reza Maroofian, Micol Falabella, Maha S. Zaki, Masanori Fujimoto, Emi Sato et al. "Biallelic null variants in PNPLA8 cause microcephaly by reducing the number of basal radial glia". Brain, 31 de julio de 2024. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awae185.
Texto completoYoshida, Ryota y Tetsuji Mori. "Morphological classification of radial glia–like cells in the postnatal mouse subventricular zone". European Journal of Neuroscience, 10 de agosto de 2024. http://dx.doi.org/10.1111/ejn.16503.
Texto completoJu, Xiang-Chun, Qiong-Qiong Hou, Ai-Li Sheng, Kong-Yan Wu, Yang Zhou, Ying Jin, Tieqiao Wen, Zhengang Yang, Xiaoqun Wang y Zhen-Ge Luo. "The hominoid-specific gene TBC1D3 promotes generation of basal neural progenitors and induces cortical folding in mice". eLife 5 (9 de agosto de 2016). http://dx.doi.org/10.7554/elife.18197.
Texto completoKawaguchi, Ayano. "Neuronal Delamination and Outer Radial Glia Generation in Neocortical Development". Frontiers in Cell and Developmental Biology 8 (5 de febrero de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2020.623573.
Texto completoKálmán, Mihály, Erzsébet Oszwald y István Adorján. "Appearance of β-dystroglycan precedes the formation of glio-vascular end-feet in developing rat brain". European Journal of Histochemistry, 18 de mayo de 2018. http://dx.doi.org/10.4081/ejh.2018.2908.
Texto completoDel-Valle-Anton, Lucia, Salma Amin, Daniela Cimino, Florian Neuhaus, Elena Dvoretskova, Virginia Fernández, Yigit K. Babal et al. "Multiple parallel cell lineages in the developing mammalian cerebral cortex". Science Advances 10, n.º 13 (29 de marzo de 2024). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adn9998.
Texto completoEşiyok, Nesil y Michael Heide. "The SVZ stem cell niche–components, functions, and in vitro modelling". Frontiers in Cell and Developmental Biology 11 (22 de diciembre de 2023). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2023.1332901.
Texto completoStefanova, Eva E., Julian V. T. Dychiao, Mavis C. Chinn, Matin Borhani y Angela L. Scott. "P2X7 regulates ependymo-radial glial cell proliferation in adult Danio rerio following spinal cord injury". Biology Open, 25 de marzo de 2024. http://dx.doi.org/10.1242/bio.060270.
Texto completoVierl, Franziska, Manpreet Kaur y Magdalena Götz. "Non-codon Optimized PiggyBac Transposase Induces Developmental Brain Aberrations: A Call for in vivo Analysis". Frontiers in Cell and Developmental Biology 9 (3 de agosto de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2021.698002.
Texto completoOhtsuka, Toshiyuki y Ryoichiro Kageyama. "Hes1 overexpression leads to expansion of embryonic neural stem cell pool and stem cell reservoir in the postnatal brain". Development 148, n.º 4 (15 de febrero de 2021). http://dx.doi.org/10.1242/dev.189191.
Texto completoBarahona, M. J., F. Langlet, G. Labouèbe, S. Croizier, A. Picard, Bernard Thorens y María A. García-Robles. "GLUT2 expression by glial fibrillary acidic protein-positive tanycytes is required for promoting feeding-response to fasting". Scientific Reports 12, n.º 1 (21 de octubre de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-22489-2.
Texto completoTemereva, Elena, Nadezhda Rimskaya-Korsakova y Vyacheslav Dyachuk. "Detailed morphology of tentacular apparatus and central nervous system in Owenia borealis (Annelida, Oweniidae)". Zoological Letters 7, n.º 1 (diciembre de 2021). http://dx.doi.org/10.1186/s40851-021-00182-y.
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