Littérature scientifique sur le sujet « Circadian systems »
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Articles de revues sur le sujet "Circadian systems"
Roenneberg, Till, et Martha Merrow. « Circadian systems : different levels of complexity ». Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B : Biological Sciences 356, no 1415 (29 novembre 2001) : 1687–96. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2001.0969.
Texte intégralSchulz, Pierre, et Thierry Steimer. « Neurobiology of Circadian Systems ». CNS Drugs 23, Supplement 2 (septembre 2009) : 3–13. http://dx.doi.org/10.2165/11318620-000000000-00000.
Texte intégralFoster, Russell G. « Photoreceptors and Circadian Systems ». Current Directions in Psychological Science 2, no 2 (avril 1993) : 34–39. http://dx.doi.org/10.1111/1467-8721.ep10770677.
Texte intégralRoenneberg, Till, et Martha Merrow. « Circadian Systems and Metabolism ». Journal of Biological Rhythms 14, no 6 (décembre 1999) : 449–59. http://dx.doi.org/10.1177/074873099129001019.
Texte intégralLee, Junghyun, Sevde Goker, Sookkyung Lim et Christian I. Hong. « Development of circadian rhythms in mammalian systems ». Biochemical Journal 481, no 24 (23 décembre 2024) : 1967–76. https://doi.org/10.1042/bcj20210060.
Texte intégralKalustova, D., V. Kornaga, A. Rybalochka et S. Valyukh. « Space of visual and circadian parameters of RGBW lighting systems ». Lighting engineering and power engineering 1, no 57 (6 avril 2020) : 16–21. http://dx.doi.org/10.33042/2079-424x-2020-1-57-16-21.
Texte intégralHubbard, Katharine E., Fiona C. Robertson, Neil Dalchau et Alex A. R. Webb. « Systems analyses of circadian networks ». Molecular BioSystems 5, no 12 (2009) : 1502. http://dx.doi.org/10.1039/b907714f.
Texte intégralLin, L. L., H. C. Huang et H. F. Juan. « Circadian systems biology in Metazoa ». Briefings in Bioinformatics 16, no 6 (10 mars 2015) : 1008–24. http://dx.doi.org/10.1093/bib/bbv006.
Texte intégralNeumann, Anne-Marie, Cosima Xenia Schmidt, Ruth Merle Brockmann et Henrik Oster. « Circadian regulation of endocrine systems ». Autonomic Neuroscience 216 (janvier 2019) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.autneu.2018.10.001.
Texte intégralTsang, Anthony H., Johanna L. Barclay et Henrik Oster. « Interactions between endocrine and circadian systems ». Journal of Molecular Endocrinology 52, no 1 (30 août 2013) : R1—R16. http://dx.doi.org/10.1530/jme-13-0118.
Texte intégralThèses sur le sujet "Circadian systems"
Damineli, Daniel Santa Cruz. « Synchronization properties of multi-oscillator circadian systems ». Doctoral thesis, Universidade Nova de Lisboa. Instituto de Tecnologia Química e Biológica, 2014. http://hdl.handle.net/10362/13561.
Texte intégralCircadian oscillators are usually regarded as time-keeping mechanisms that can synchronize to environmental cycles (zeitgebers) and coordinate the timing of virtually all aspects of organismal function. Circadian pacemakers would be the main time-keepers that synchronize to light/dark cycles and convey temporal information to peripheral oscillators. However, the idea of circadian systems as being simple clocks is challenged by the coexistence, within the same organism, of multiple circadian oscillators with diverse synchronization strategies.(...)
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)
Locke, James C. W. « A systems biology approach to the Arabidopsis circadian clock ». Thesis, University of Warwick, 2006. http://wrap.warwick.ac.uk/58550/.
Texte intégralBrager, Allison Joy. « Roles of the circadian and reward systems in alcoholism ». Kent State University / OhioLINK, 2011. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=kent1306869438.
Texte intégralTon, That Long. « Nonlinear control studies for circadian models in system biology ». Thesis, University of Manchester, 2011. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/nonlinear-control-studies-for-circadian-models-in-system-biology(f616f360-99e4-4314-ba51-be7a49e9ff0e).html.
Texte intégralPearson, Kristen A. « Circadian rhythms, fatigue, and manpower scheduling ». Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 2004. http://library.nps.navy.mil/uhtbin/hyperion/04Dec%5FPearson.pdf.
Texte intégralTrané, Camilla. « Robustness Analysis of Intracellular Oscillators with Application to the Circadian Clock ». Licentiate thesis, KTH, Automatic Control, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4815.
Texte intégralPeriodic oscillations underlie many intracellular functions, such as circadian time keeping, cell cycle control and locomotor pattern generation in nerve cells. These intracellular oscillations are generated in intricate biochemical reaction networks involving genes, proteins and other biochemical components. In most cases, robust oscillations are of pivotal importance for the organism, i.e., the oscillations must be maintained in the presence of internal and external perturbations.
Model based analysis of robustness in intracellular oscillators has attracted considerable attention in recent years. The analysis has almost exclusively been based on either complete removal of network components, e.g., single genes, or perturbation of model parameters. In this thesis, a control theoretic approach to analyze structural robustness of intracellular oscillators is proposed. The method is based on adding dynamic perturbations to the network interactions. Determination of the smallest perturbation translating the underlying steady-state into a Hopf bifurcation point is used to quantify the robustness. The method can be used to determine critical substructures within the overall network and to identify specific network fragilities. Also, an approach to nonlinear model reduction based on the robustness analysis is proposed.
The proposed robustness analysis method is applied to elucidate mechanisms underlying robust oscillations in circadian clocks. Circadian clocks, molecular oscillators generating 24 hour rhythms in many organisms, are known to display a striking robustness towards internal and external perturbations. The underlying networks involve a large number of genes that are transcribed into mRNA which produce proteins subsequently regulating the activity of other genes, together forming an intricate network with a large number of embedded feedback loops. An often recurring hypothesis is that the interlocked feedback loop structure of circadian clocks serves the purpose of robustness. From analysis of several recently published models of circadian clocks, it is found in this thesis that the robustness of circadian clocks primarily results from a high gain in a single gene regulatory feedback loop generating the oscillations. This gain can be elevated by additional feedback loops, involving either gene regulation or post-translational feedback, but a similar robustness can be achieved by simply increasing the amplification within the master feedback loop.
Bellman, Jacob. « Phase Response Optimization of the Circadian Clock in Neurospora crassa ». University of Cincinnati / OhioLINK, 2016. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1459438726.
Texte intégralJin, Junyang. « Novel methods for biological network inference : an application to circadian Ca2+ signaling network ». Thesis, University of Cambridge, 2018. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/285323.
Texte intégralCarignano, Alberto. « Genome wide analysis of differentially expressed systems : an application to circadian networks ». Thesis, University of Cambridge, 2015. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.708703.
Texte intégralUrquiza, García José María Uriel. « Mathematical model in absolute units for the Arabidopsis circadian oscillator ». Thesis, University of Edinburgh, 2018. http://hdl.handle.net/1842/31132.
Texte intégralLivres sur le sujet "Circadian systems"
Guo, Xinfei, et Mircea R. Stan. Circadian Rhythms for Future Resilient Electronic Systems. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-20051-0.
Texte intégralRipkens, Michael. Untersuchung zur Vorhersage der Resynchronisation des zirkadianen Systems nach transmeridianen Flugen. Koln : DFVLR, 1989.
Trouver le texte intégralAguilar-Roblero, Raúl, Mauricio Díaz-Muñoz et Mária Luisa Fanjul-Moles, dir. Mechanisms of Circadian Systems in Animals and Their Clinical Relevance. Cham : Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08945-4.
Texte intégralRensing, Ludger. Temporal Disorder in Human Oscillatory Systems : Proceedings of an International Symposium University of Bremen, 8-13 September 1986. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1987.
Trouver le texte intégralLudger, Rensing, Heiden, Uwe an der, 1942- et Mackey Michael C. 1942-, dir. Temporal disorder in human oscillatory systems : Proceedings of an international symposium, University of Bremen, 8-13 September 1986. Berlin : Springer-Verlag, 1987.
Trouver le texte intégralH, Monk Timothy, et American Nurses Association, dir. The nurse's shift work handbook. Washington, D.C : American Nurses Pub., 1993.
Trouver le texte intégralRedfern, P. H., I. C. Campbell, J. A. Davies et K. F. Martin, dir. Circadian Rhythms in the Central Nervous System. London : Palgrave Macmillan UK, 1985. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-07837-0.
Texte intégralH, Redfern P., et IUPHAR International Congress of Pharmacology, (9th : 1984 : London), dir. Circadian rhythms in the central nervous system. Weinheim : VCH, 1985.
Trouver le texte intégral1942-, Redfern P. H., International Union of Pharmacology et International Congress of Pharmacology (9th : 1984 : London, England), dir. Circadian rhythms in the central nervous system. Deerfield Beach, FL, USA : Distribution for USA and Canada, VCH Publishers, 1985.
Trouver le texte intégral1942-, Redfern P. H., International Union of Pharmacology et International Congress of Pharmacology (9th : 1984 : London, England), dir. Circadian rhythms in the central nervous system. Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Macmillan, 1985.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Circadian systems"
Reddy, Akhilesh B. « Genome-Wide Analyses of Circadian Systems ». Dans Circadian Clocks, 379–88. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-25950-0_16.
Texte intégralLei, Jinzhi. « Circadian Rhythm ». Dans Encyclopedia of Systems Biology, 406–7. New York, NY : Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-9863-7_535.
Texte intégrald’Eysmond, Thomas, et Felix Naef. « Systems Biology and Modeling of Circadian Rhythms ». Dans The Circadian Clock, 283–93. New York, NY : Springer New York, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-1262-6_11.
Texte intégralPage, Terry L. « Circadian Systems of Invertebrates ». Dans Handbook of Behavioral Neurobiology, 79–110. Boston, MA : Springer US, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1201-1_5.
Texte intégralThiriet, Marc. « Circadian Clock ». Dans Control of Cell Fate in the Circulatory and Ventilatory Systems, 329–56. New York, NY : Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-0329-6_5.
Texte intégralPetiau-de Vries, Ghislaine M. « Membrane Glycosylation and Circadian Rhythms in Plant Systems and in Animal Normal and Transformed Systems ». Dans Membranes and Circadian Rythms, 47–66. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-79903-7_3.
Texte intégralKim, Jae Kyoung. « Tick, Tock, Circadian Clocks ». Dans Case Studies in Systems Biology, 79–94. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-67742-8_6.
Texte intégralRoenneberg, T., et M. Merrow. « The Circadian Systems of Cells ». Dans Biological Rhythms, 60–70. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2002. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-06085-8_6.
Texte intégralBuijs, Ruud M., Eva Soto-Tinoco et Andries Kalsbeek. « Circadian Control of Neuroendocrine Systems ». Dans Masterclass in Neuroendocrinology, 297–315. Cham : Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-86630-3_11.
Texte intégralDaan, Serge, et Jürgen Aschoff. « The Entrainment of Circadian Systems ». Dans Handbook of Behavioral Neurobiology, 7–43. Boston, MA : Springer US, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1201-1_2.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Circadian systems"
Dos Santos, Angélica T., Catia M. S. Machado et Diana F. Adamatti. « Circadian rhythm and pain : a modeling using multiagent systems ». Dans XV Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2018. http://dx.doi.org/10.5753/eniac.2018.4450.
Texte intégralAXMANN, ILKA M., STEFAN LEGEWIE et HANSPETER HERZEL. « A MINIMAL CIRCADIAN CLOCK MODEL ». Dans Proceedings of the 7th Annual International Workshop on Bioinformatics and Systems Biology (IBSB 2007). IMPERIAL COLLEGE PRESS, 2007. http://dx.doi.org/10.1142/9781860949920_0006.
Texte intégralSadekar, Prachi, Jackson Baitinger, Sean Conway, Matthew Clark et Afsaneh Doryab. « Personalization in Circadian Rhythm-Based Event Scheduling ». Dans 2023 Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/sieds58326.2023.10137806.
Texte intégralKurosawa, Gen, Kazuyuki Aihara et Yoh Iwasa. « Bifurcation analyses in the cyanobacterial circadian clock model ». Dans 2006 IEEE/NLM Life Science Systems and Applications Workshop. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/lssa.2006.250394.
Texte intégralSomalakshmi, K., Revathi Venkataraman, N. Shalin, M. Jerome Samrai et M. Viveka. « Rhythm Monitor - A Wearable for Circadian Health Monitoring ». Dans 2022 International Conference on Electronic Systems and Intelligent Computing (ICESIC). IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/icesic53714.2022.9783609.
Texte intégral« Mathematical and numerical modelling of the circadian oscillator ». Dans Bioinformatics of Genome Regulation and Structure/Systems Biology (BGRS/SB-2022) :. Institute of Cytology and Genetics, the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 2022. http://dx.doi.org/10.18699/sbb-2022-657.
Texte intégral« Seven-day Analysis of Atrial Fibrillation and Circadian Rhythms ». Dans International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing. SciTePress - Science and and Technology Publications, 2013. http://dx.doi.org/10.5220/0004191400200024.
Texte intégralKöhler, M., C. Mivashita, A. Friedl, S. Littbarski, M. Heiden et E. Wenzel. « ENDOGENOUS CIRCADIAN RHYTHM OF FIBRINOLYTIC PARAMETERS ». Dans XIth International Congress on Thrombosis and Haemostasis. Schattauer GmbH, 1987. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1644840.
Texte intégralFoo, Mathias, Hee Young Yoo et Pan-Jun Kim. « System identification of circadian clock in plant Arabidopsis thaliana ». Dans 2013 13th International Conference on Control, Automaton and Systems (ICCAS). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/iccas.2013.6703901.
Texte intégralDeli, Alceste, Mayela Zamora, John E. Fleming, Amir Divanbeighi Zand, Moaad Benjaber, Alexander L. Green et Timothy Denison. « Bioelectronic Zeitgebers : Targeted Neuromodulation to Re-Establish Circadian Rhythms ». Dans 2023 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/smc53992.2023.10394632.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Circadian systems"
Doyle III, Francis J. Multiscale Problems in Circadian Systems Biology : From Gene to Cell to Performance. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada570943.
Texte intégralMoore, Robert Y. Organization of the Human Circadian System. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 1994. http://dx.doi.org/10.21236/ada288223.
Texte intégralMoore, Robert Y. Organization of the Human Circadian System. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 1994. http://dx.doi.org/10.21236/ada288468.
Texte intégralMoore, Robert Y. Organization of the Human Circadian System. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 1996. http://dx.doi.org/10.21236/ada311778.
Texte intégralMoore, Robert Y. Organization of the Human Circadian System. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, janvier 2001. http://dx.doi.org/10.21236/ada387044.
Texte intégralRafaeli, Ada, Wendell Roelofs et Anat Zada Byers. Identification and gene regulation of the desaturase enzymes involved in sex-pheromone biosynthesis of pest moths infesting grain. United States Department of Agriculture, mars 2008. http://dx.doi.org/10.32747/2008.7613880.bard.
Texte intégralBaker, T. L., D. Morisseau et N. M. Murphy. Use of Circadian Lighting System to improve night shift alertness and performance of NRC Headquarters Operations Officers. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 1995. http://dx.doi.org/10.2172/90926.
Texte intégralWagner, D. Ry, Eliezer Lifschitz et Steve A. Kay. Molecular Genetic Analysis of Flowering in Arabidopsis and Tomato. United States Department of Agriculture, mai 2002. http://dx.doi.org/10.32747/2002.7585198.bard.
Texte intégral