Artículos de revistas sobre el tema "GABA, glutamate,synapses"
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Khatri, Shailesh N., Wan-Chen Wu, Ying Yang y Jason R. Pugh. "Direction of action of presynaptic GABAA receptors is highly dependent on the level of receptor activation". Journal of Neurophysiology 121, n.º 5 (1 de mayo de 2019): 1896–905. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00779.2018.
Texto completoGundersen, Vidar, Frode Fonnum, Ole Petter Ottersen y Jon Storm-Mathisen. "Redistribution of Neuroactive Amino Acids in Hippocampus and Striatum during Hypoglycemia: A Quantitative Immunogold Study". Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 21, n.º 1 (enero de 2001): 41–51. http://dx.doi.org/10.1097/00004647-200101000-00006.
Texto completoKaneda, Katsuyuki y Hitoshi Kita. "Synaptically Released GABA Activates Both Pre- and Postsynaptic GABAB Receptors in the Rat Globus Pallidus". Journal of Neurophysiology 94, n.º 2 (agosto de 2005): 1104–14. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00255.2005.
Texto completoDeFazio, R. Anthony, Ami P. Raval, Hung W. Lin, Kunjan R. Dave, David Della-Morte y Miguel A. Perez-Pinzon. "GABA Synapses Mediate Neuroprotection after Ischemic and εPKC Preconditioning in Rat Hippocampal Slice Cultures". Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 29, n.º 2 (29 de octubre de 2008): 375–84. http://dx.doi.org/10.1038/jcbfm.2008.126.
Texto completoWalls, Anne B., Elvar M. Eyjolfsson, Olav B. Smeland, Linn Hege Nilsen, Inger Schousboe, Arne Schousboe, Ursula Sonnewald y Helle S. Waagepetersen. "Knockout of GAD65 has Major Impact on Synaptic GABA Synthesized from Astrocyte-Derived Glutamine". Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 31, n.º 2 (28 de julio de 2010): 494–503. http://dx.doi.org/10.1038/jcbfm.2010.115.
Texto completoLiao, Fei, Haitao Liu, Santiago Milla-Navarro, Pedro de la Villa y Francisco Germain. "Origin of Retinal Oscillatory Potentials in the Mouse, a Tool to Specifically Locate Retinal Damage". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 4 (4 de febrero de 2023): 3126. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24043126.
Texto completoYamamoto, Ryo, Takafumi Furuyama, Tokio Sugai, Munenori Ono, Denis Pare y Nobuo Kato. "Serotonergic control of GABAergic inhibition in the lateral amygdala". Journal of Neurophysiology 123, n.º 2 (1 de febrero de 2020): 670–81. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00500.2019.
Texto completoSethuramanujam, Santhosh y Malcolm M. Slaughter. "Disinhibitory recruitment of NMDA receptor pathways in retina". Journal of Neurophysiology 112, n.º 1 (1 de julio de 2014): 193–203. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00817.2013.
Texto completoChéry, Nadège y Yves De Koninck. "GABAB Receptors Are the First Target of Released GABA at Lamina I Inhibitory Synapses in the Adult Rat Spinal Cord". Journal of Neurophysiology 84, n.º 2 (1 de agosto de 2000): 1006–11. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2000.84.2.1006.
Texto completoAroniadou-Anderjaska, Vassiliki, Fu-Ming Zhou, Catherine A. Priest, Matthew Ennis y Michael T. Shipley. "Tonic and Synaptically Evoked Presynaptic Inhibition of Sensory Input to the Rat Olfactory Bulb Via GABABHeteroreceptors". Journal of Neurophysiology 84, n.º 3 (1 de septiembre de 2000): 1194–203. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2000.84.3.1194.
Texto completoWang, Huaixing y Julie S. Haas. "GABABR Modulation of Electrical Synapses and Plasticity in the Thalamic Reticular Nucleus". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 22 (9 de noviembre de 2021): 12138. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222212138.
Texto completoMoulder, K. L., X. Jiang, A. A. Taylor, W. Shin, K. D. Gillis y S. Mennerick. "Vesicle Pool Heterogeneity at Hippocampal Glutamate and GABA Synapses". Journal of Neuroscience 27, n.º 37 (12 de septiembre de 2007): 9846–54. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.2803-07.2007.
Texto completoLalo, Ulyana, Jemma Andrew, Oleg Palygin y Yuriy Pankratov. "Ca2+-dependent modulation of GABAA and NMDA receptors by extracellular ATP: implication for function of tripartite synapse". Biochemical Society Transactions 37, n.º 6 (19 de noviembre de 2009): 1407–11. http://dx.doi.org/10.1042/bst0371407.
Texto completoCase, Daniel T. y Deda C. Gillespie. "Pre- and postsynaptic properties of glutamatergic transmission in the immature inhibitory MNTB-LSO pathway". Journal of Neurophysiology 106, n.º 5 (noviembre de 2011): 2570–79. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00644.2010.
Texto completoBen-Ari, Yehezkel, Jean-Luc Gaiarsa, Roman Tyzio y Rustem Khazipov. "GABA: A Pioneer Transmitter That Excites Immature Neurons and Generates Primitive Oscillations". Physiological Reviews 87, n.º 4 (octubre de 2007): 1215–84. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00017.2006.
Texto completoHoffpauir, Brian K. y Evanna L. Gleason. "Activation of mGluR5 Modulates GABAA Receptor Function in Retinal Amacrine Cells". Journal of Neurophysiology 88, n.º 4 (1 de octubre de 2002): 1766–76. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2002.88.4.1766.
Texto completoKeable, Ryan, Iryna Leshchyns’ka y Vladimir Sytnyk. "Trafficking and Activity of Glutamate and GABA Receptors: Regulation by Cell Adhesion Molecules". Neuroscientist 26, n.º 5-6 (23 de mayo de 2020): 415–37. http://dx.doi.org/10.1177/1073858420921117.
Texto completoHirasawa, Hajime, Massimo Contini y Elio Raviola. "Extrasynaptic release of GABA and dopamine by retinal dopaminergic neurons". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 370, n.º 1672 (5 de julio de 2015): 20140186. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0186.
Texto completoOtis, T. S. y I. Mody. "Differential activation of GABAA and GABAB receptors by spontaneously released transmitter". Journal of Neurophysiology 67, n.º 1 (1 de enero de 1992): 227–35. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1992.67.1.227.
Texto completoHeinmiller, Andrew, Ryan Ting-A-Kee, Hector Vargas-Perez, Andrew Yeh y Derek van der Kooy. "Tegmental pedunculopontine glutamate and GABA-B synapses mediate morphine reward." Behavioral Neuroscience 123, n.º 1 (2009): 145–55. http://dx.doi.org/10.1037/a0014015.
Texto completoStewart, R. R., D. J. Zou, J. M. Treherne, K. Mollgard, N. R. Saunders y J. G. Nicholls. "The intact central nervous system of the newborn opossum in long-term culture: fine structure and GABA-mediated inhibition of electrical activity". Journal of Experimental Biology 161, n.º 1 (1 de noviembre de 1991): 25–41. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.161.1.25.
Texto completoVerkhratsky, Alexei y Maiken Nedergaard. "The homeostatic astroglia emerges from evolutionary specialization of neural cells". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 371, n.º 1700 (5 de agosto de 2016): 20150428. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2015.0428.
Texto completoSpeed, Haley E. y Lynn E. Dobrunz. "Developmental Decrease in Short-Term Facilitation at Schaffer Collateral Synapses in Hippocampus Is mGluR1 Sensitive". Journal of Neurophysiology 99, n.º 2 (febrero de 2008): 799–813. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00625.2007.
Texto completoLIN, BIN, PAUL R. MARTIN y ULRIKE GRÜNERT. "Expression and distribution of ionotropic glutamate receptor subunits on parasol ganglion cells in the primate retina". Visual Neuroscience 19, n.º 4 (julio de 2002): 453–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0952523802194077.
Texto completoHan, Victor Z., Kirsty Grant y Curtis C. Bell. "Rapid Activation of GABAergic Interneurons and Possible Calcium Independent GABA Release in the Mormyrid Electrosensory Lobe". Journal of Neurophysiology 83, n.º 3 (1 de marzo de 2000): 1592–604. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2000.83.3.1592.
Texto completoGhatpande, Ambarish S. y Alan Gelperin. "Presynaptic Muscarinic Receptors Enhance Glutamate Release at the Mitral/Tufted to Granule Cell Dendrodendritic Synapse in the Rat Main Olfactory Bulb". Journal of Neurophysiology 101, n.º 4 (abril de 2009): 2052–61. http://dx.doi.org/10.1152/jn.90734.2008.
Texto completoStrecker, George J., Jean-Pierre Wuarin y F. Edward Dudek. "GABAA-Mediated Local Synaptic Pathways Connect Neurons in the Rat Suprachiasmatic Nucleus". Journal of Neurophysiology 78, n.º 4 (1 de octubre de 1997): 2217–20. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1997.78.4.2217.
Texto completoDai, Shuiping, Misha Perouansky y Robert A. Pearce. "Isoflurane Enhances Both Fast and Slow Synaptic Inhibition in the Hippocampus at Amnestic Concentrations". Anesthesiology 116, n.º 4 (1 de abril de 2012): 816–23. http://dx.doi.org/10.1097/aln.0b013e31824be0e3.
Texto completoRedman, Stephen J. y Robert Porter. "David Roderick Curtis 1927–2017". Historical Records of Australian Science 31, n.º 2 (2020): 152. http://dx.doi.org/10.1071/hr19016.
Texto completoLINDSTROM, SARAH H., NASON AZIZI, CYNTHIA WELLER y MARTIN WILSON. "Retinal input to efferent target amacrine cells in the avian retina". Visual Neuroscience 27, n.º 3-4 (julio de 2010): 103–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0952523810000155.
Texto completoGiustizieri, Michela, Giorgio Bernardi, Nicola B. Mercuri y Nicola Berretta. "Distinct Mechanisms of Presynaptic Inhibition at GABAergic Synapses of the Rat Substantia Nigra Pars Compacta". Journal of Neurophysiology 94, n.º 3 (septiembre de 2005): 1992–2003. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00171.2005.
Texto completoEl Khoueiry, Corinne, Cristina Alba-Delgado, Myriam Antri, Maria Gutierrez-Mecinas, Andrew J. Todd, Alain Artola y Radhouane Dallel. "GABAA and Glycine Receptor-Mediated Inhibitory Synaptic Transmission onto Adult Rat Lamina IIi PKCγ-Interneurons: Pharmacological but Not Anatomical Specialization". Cells 11, n.º 8 (15 de abril de 2022): 1356. http://dx.doi.org/10.3390/cells11081356.
Texto completoFarzana, F., R. Zalm, N. Chen, K. W. Li, Seth G. N. Grant, A. B. Smit, R. F. Toonen y M. Verhage. "Neurobeachin Regulates Glutamate- and GABA-Receptor Targeting to Synapses via Distinct Pathways". Molecular Neurobiology 53, n.º 4 (2 de mayo de 2015): 2112–23. http://dx.doi.org/10.1007/s12035-015-9164-8.
Texto completoMasugi-Tokita, Miwako y Ryuichi Shigemoto. "High-resolution quantitative visualization of glutamate and GABA receptors at central synapses". Current Opinion in Neurobiology 17, n.º 3 (junio de 2007): 387–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.conb.2007.04.012.
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Texto completoUlrich, Daniel, Valérie Besseyrias y Bernhard Bettler. "Functional Mapping of GABAB-Receptor Subtypes in the Thalamus". Journal of Neurophysiology 98, n.º 6 (diciembre de 2007): 3791–95. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00756.2007.
Texto completoPalmer, Mary J. y Jenni Harvey. "Honeybee Kenyon cells are regulated by a tonic GABA receptor conductance". Journal of Neurophysiology 112, n.º 8 (15 de octubre de 2014): 2026–35. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00180.2014.
Texto completoRedman, S. J. y R. Porter. "David Roderick Curtis. 3 June 1927—11 December 2017". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 69 (26 de agosto de 2020): 133–43. http://dx.doi.org/10.1098/rsbm.2020.0025.
Texto completoWang, Na y Junyu Xu. "Functions of Kinesin Superfamily Proteins in Neuroreceptor Trafficking". BioMed Research International 2015 (2015): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2015/639301.
Texto completoColbert, C. M. y W. B. Levy. "Electrophysiological and pharmacological characterization of perforant path synapses in CA1: mediation by glutamate receptors". Journal of Neurophysiology 68, n.º 1 (1 de julio de 1992): 1–8. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1992.68.1.1.
Texto completoKim, Jieun, Ju Hwan Yang, In Soo Ryu, Sumin Sohn, Sunghyun Kim y Eun Sang Choe. "Interactions of Glutamatergic Neurotransmission and Brain-Derived Neurotrophic Factor in the Regulation of Behaviors after Nicotine Administration". International Journal of Molecular Sciences 20, n.º 12 (16 de junio de 2019): 2943. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20122943.
Texto completoLlewellyn-Smith, I. J., J. B. Minson, P. M. Pilowsky, L. F. Arnolda y J. P. Chalmers. "The One Hundred Percent Hypothesis: Glutamate Or Gaba in Synapses on Sympathetic Preganglionic Neurons". Clinical and Experimental Hypertension 17, n.º 1-2 (enero de 1995): 323–33. http://dx.doi.org/10.3109/10641969509087074.
Texto completoKang, Ning, Li Jiang, Wei He, Jun Xu, Maiken Nedergaard y Jian Kang. "Presynaptic Inactivation of Action Potentials and Postsynaptic Inhibition of GABAA Currents Contribute to KA-Induced Disinhibition in CA1 Pyramidal Neurons". Journal of Neurophysiology 92, n.º 2 (agosto de 2004): 873–82. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01231.2003.
Texto completoEgashira, Yoshihiro, Miki Takase, Shoji Watanabe, Junji Ishida, Akiyoshi Fukamizu, Ryosuke Kaneko, Yuchio Yanagawa y Shigeo Takamori. "Unique pH dynamics in GABAergic synaptic vesicles illuminates the mechanism and kinetics of GABA loading". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 38 (6 de septiembre de 2016): 10702–7. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1604527113.
Texto completoHuang, M. H., F. M. Smith y J. A. Armour. "Amino acids modify activity of canine intrinsic cardiac neurons involved in cardiac regulation". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 264, n.º 4 (1 de abril de 1993): H1275—H1282. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1993.264.4.h1275.
Texto completoPartridge, John G., Megan J. Janssen, David Y. T. Chou, Ken Abe, Zofia Zukowska y Stefano Vicini. "Excitatory and Inhibitory Synapses in Neuropeptide Y–Expressing Striatal Interneurons". Journal of Neurophysiology 102, n.º 5 (noviembre de 2009): 3038–45. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00272.2009.
Texto completoZhao, Liangfang y Eric S. Levine. "BDNF-endocannabinoid interactions at neocortical inhibitory synapses require phospholipase C signaling". Journal of Neurophysiology 111, n.º 5 (1 de marzo de 2014): 1008–15. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00554.2013.
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Texto completovan Marle, J., T. Piek, Th Lammertse, A. Lind y J. van Weeren-Kramer. "Selectivity of the uptake of glutamate and GABA in two morphologically distinct insect neuromuscular synapses". Brain Research 348, n.º 1 (noviembre de 1985): 107–11. http://dx.doi.org/10.1016/0006-8993(85)90365-8.
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