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Kullmann, Jan A., Sophie Meyer, Fabrizia Pipicelli, Christina Kyrousi, Felix Schneider, Nora Bartels, Silvia Cappello et Marco B. Rust. « Profilin1-Dependent F-Actin Assembly Controls Division of Apical Radial Glia and Neocortex Development ». Cerebral Cortex 30, no 6 (20 décembre 2019) : 3467–82. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz321.
Texte intégralPenisson, Maxime, Mingyue Jin, Shengming Wang, Shinji Hirotsune, Fiona Francis et Richard Belvindrah. « Lis1 mutation prevents basal radial glia-like cell production in the mouse ». Human Molecular Genetics 31, no 6 (12 octobre 2021) : 942–57. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddab295.
Texte intégralSawada, Kazuhiko. « Neurogenesis of Subventricular Zone Progenitors in the Premature Cortex of Ferrets Facilitated by Neonatal Valproic Acid Exposure ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 9 (28 avril 2022) : 4882. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23094882.
Texte intégralMeyerink, Brandon L., Neeraj K. Tiwari et 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, no 1 (22 décembre 2020) : 3. http://dx.doi.org/10.3390/cells10010003.
Texte intégralPereida-Jaramillo, Elizabeth, Gabriela B. Gómez-González, Angeles Edith Espino-Saldaña et 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, no 24 (16 décembre 2021) : 13509. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222413509.
Texte intégralMoore, Rachel, et Paula Alexandre. « Delta-Notch Signaling : The Long and The Short of a Neuron’s Influence on Progenitor Fates ». Journal of Developmental Biology 8, no 2 (26 mars 2020) : 8. http://dx.doi.org/10.3390/jdb8020008.
Texte intégralLi, Zhen, William A. Tyler, Ella Zeldich, Gabriel Santpere Baró, Mayumi Okamoto, Tianliuyun Gao, Mingfeng Li, Nenad Sestan et Tarik F. Haydar. « Transcriptional priming as a conserved mechanism of lineage diversification in the developing mouse and human neocortex ». Science Advances 6, no 45 (novembre 2020) : eabd2068. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd2068.
Texte intégralGolden, J. A., J. C. Zitz, K. McFadden et C. L. Cepko. « Cell migration in the developing chick diencephalon ». Development 124, no 18 (15 septembre 1997) : 3525–33. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.18.3525.
Texte intégralZhang, Sanguo, Huanhuan Joyce Wang, Jia Li, Xiao-Ling Hu et Qin Shen. « Radial Glial Cell-Derived VCAM1 Regulates Cortical Angiogenesis Through Distinct Enrichments in the Proximal and Distal Radial Processes ». Cerebral Cortex 30, no 6 (6 janvier 2020) : 3717–30. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz337.
Texte intégralZaidi, Donia, Kaviya Chinnappa et Fiona Francis. « Primary Cilia Influence Progenitor Function during Cortical Development ». Cells 11, no 18 (16 septembre 2022) : 2895. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182895.
Texte intégralWichterle, Hynek, Daniel H. Turnbull, Susana Nery, Gord Fishell et Arturo Alvarez-Buylla. « In utero fate mapping reveals distinct migratory pathways and fates of neurons born in the mammalian basal forebrain ». Development 128, no 19 (1 octobre 2001) : 3759–71. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.19.3759.
Texte intégralMoers, Alexandra, Alexander Nürnberg, Sandra Goebbels, Nina Wettschureck et Stefan Offermanns. « Gα12/Gα13 Deficiency Causes Localized Overmigration of Neurons in the Developing Cerebral and Cerebellar Cortices ». Molecular and Cellular Biology 28, no 5 (17 décembre 2007) : 1480–88. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00651-07.
Texte intégralLoeb, J. A., T. S. Khurana, J. T. Robbins, A. G. Yee et G. D. Fischbach. « Expression patterns of transmembrane and released forms of neuregulin during spinal cord and neuromuscular synapse development ». Development 126, no 4 (15 février 1999) : 781–91. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.4.781.
Texte intégralZhao, 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, no 24 (juin 2021) : eabg1244. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg1244.
Texte intégralPushchina, Evgeniya V., Eva I. Zharikova et 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, no 3 (25 janvier 2022) : 1334. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031334.
Texte intégralSawada, Kazuhiko, Shiori Kamiya et Tetsuya Kobayashi. « Neonatal Exposure to Lipopolysaccharide Promotes Neurogenesis of Subventricular Zone Progenitors in the Developing Neocortex of Ferrets ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 19 (6 octobre 2023) : 14962. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914962.
Texte intégralStier, H., et B. Schlosshauer. « Axonal guidance in the chicken retina ». Development 121, no 5 (1 mai 1995) : 1443–54. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.5.1443.
Texte intégralPushchina, Evgeniya V., Maria E. Stukaneva et 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, no 24 (17 décembre 2020) : 9638. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21249638.
Texte intégralKaluthantrige Don, Flaminia, et 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 juin 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2022.917166.
Texte intégralAn, Boyang, Akari Ando, Hiroto Akuta, Fumihiro Morishita et Takuya Imamura. « Human‐biased TMEM25 expression promotes expansion of neural progenitor cells to alter cortical structure in the developing brain ». FEBS Letters, 17 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/1873-3468.14756.
Texte intégralHeng, Xin, Qiuxia Guo, Alan W. Leung et James YH Li. « Analogous mechanism regulating formation of neocortical basal radial glia and cerebellar Bergmann glia ». eLife 6 (10 mai 2017). http://dx.doi.org/10.7554/elife.23253.
Texte intégralXing, 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, no 1 (24 avril 2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-47437-8.
Texte intégralPinson, 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, no 6611 (9 septembre 2022). http://dx.doi.org/10.1126/science.abl6422.
Texte intégralVaid, Samir, Oskari Heikinheimo et 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 novembre 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s00702-022-02570-w.
Texte intégralViola, Valeria, Kaviya Chinnappa et Fiona Francis. « Radial glia progenitor polarity in health and disease ». Frontiers in Cell and Developmental Biology 12 (2 octobre 2024). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2024.1478283.
Texte intégralNakamura, 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 juillet 2024. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awae185.
Texte intégralYoshida, Ryota, et Tetsuji Mori. « Morphological classification of radial glia–like cells in the postnatal mouse subventricular zone ». European Journal of Neuroscience, 10 août 2024. http://dx.doi.org/10.1111/ejn.16503.
Texte intégralJu, Xiang-Chun, Qiong-Qiong Hou, Ai-Li Sheng, Kong-Yan Wu, Yang Zhou, Ying Jin, Tieqiao Wen, Zhengang Yang, Xiaoqun Wang et Zhen-Ge Luo. « The hominoid-specific gene TBC1D3 promotes generation of basal neural progenitors and induces cortical folding in mice ». eLife 5 (9 août 2016). http://dx.doi.org/10.7554/elife.18197.
Texte intégralKawaguchi, Ayano. « Neuronal Delamination and Outer Radial Glia Generation in Neocortical Development ». Frontiers in Cell and Developmental Biology 8 (5 février 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2020.623573.
Texte intégralKálmán, Mihály, Erzsébet Oszwald et István Adorján. « Appearance of β-dystroglycan precedes the formation of glio-vascular end-feet in developing rat brain ». European Journal of Histochemistry, 18 mai 2018. http://dx.doi.org/10.4081/ejh.2018.2908.
Texte intégralDel-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, no 13 (29 mars 2024). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adn9998.
Texte intégralEşiyok, Nesil, et Michael Heide. « The SVZ stem cell niche–components, functions, and in vitro modelling ». Frontiers in Cell and Developmental Biology 11 (22 décembre 2023). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2023.1332901.
Texte intégralStefanova, Eva E., Julian V. T. Dychiao, Mavis C. Chinn, Matin Borhani et Angela L. Scott. « P2X7 regulates ependymo-radial glial cell proliferation in adult Danio rerio following spinal cord injury ». Biology Open, 25 mars 2024. http://dx.doi.org/10.1242/bio.060270.
Texte intégralVierl, Franziska, Manpreet Kaur et 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 août 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2021.698002.
Texte intégralOhtsuka, Toshiyuki, et Ryoichiro Kageyama. « Hes1 overexpression leads to expansion of embryonic neural stem cell pool and stem cell reservoir in the postnatal brain ». Development 148, no 4 (15 février 2021). http://dx.doi.org/10.1242/dev.189191.
Texte intégralBarahona, M. J., F. Langlet, G. Labouèbe, S. Croizier, A. Picard, Bernard Thorens et María A. García-Robles. « GLUT2 expression by glial fibrillary acidic protein-positive tanycytes is required for promoting feeding-response to fasting ». Scientific Reports 12, no 1 (21 octobre 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-22489-2.
Texte intégralTemereva, Elena, Nadezhda Rimskaya-Korsakova et Vyacheslav Dyachuk. « Detailed morphology of tentacular apparatus and central nervous system in Owenia borealis (Annelida, Oweniidae) ». Zoological Letters 7, no 1 (décembre 2021). http://dx.doi.org/10.1186/s40851-021-00182-y.
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