Articles de revues sur le sujet « Inhibitory synapse »
Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres
Consultez les 50 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Inhibitory synapse ».
À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.
Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.
Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.
Pettem, Katherine L., Daisaku Yokomaku, Hideto Takahashi, Yuan Ge et Ann Marie Craig. « Interaction between autism-linked MDGAs and neuroligins suppresses inhibitory synapse development ». Journal of Cell Biology 200, no 3 (28 janvier 2013) : 321–36. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201206028.
Texte intégralDejanovic, Borislav, Tiffany Wu, Ming-Chi Tsai, David Graykowski, Vineela D. Gandham, Christopher M. Rose, Corey E. Bakalarski et al. « Complement C1q-dependent excitatory and inhibitory synapse elimination by astrocytes and microglia in Alzheimer’s disease mouse models ». Nature Aging 2, no 9 (20 septembre 2022) : 837–50. http://dx.doi.org/10.1038/s43587-022-00281-1.
Texte intégralHu, Xiaoge, Jian-hong Luo et 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.
Texte intégralSuckow, Arthur T., Davide Comoletti, Megan A. Waldrop, Merrie Mosedale, Sonya Egodage, Palmer Taylor et Steven D. Chessler. « Expression of Neurexin, Neuroligin, and Their Cytoplasmic Binding Partners in the Pancreatic β-Cells and the Involvement of Neuroligin in Insulin Secretion ». Endocrinology 149, no 12 (28 août 2008) : 6006–17. http://dx.doi.org/10.1210/en.2008-0274.
Texte intégralOverstreet, Linda S., et Gary L. Westbrook. « Synapse Density Regulates Independence at Unitary Inhibitory Synapses ». Journal of Neuroscience 23, no 7 (1 avril 2003) : 2618–26. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.23-07-02618.2003.
Texte intégralHines, Pamela J. « Inhibitory synapse specificity ». Science 363, no 6425 (24 janvier 2019) : 360.6–361. http://dx.doi.org/10.1126/science.363.6425.360-f.
Texte intégralJasinska, Malgorzata, Ewa Siucinska, Ewa Jasek, Jan A. Litwin, Elzbieta Pyza et Malgorzata Kossut. « Effect of Associative Learning on Memory Spine Formation in Mouse Barrel Cortex ». Neural Plasticity 2016 (2016) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/9828517.
Texte intégralJasinska, Malgorzata, Ewa Siucinska, Stansislaw Glazewski, Elzbieta Pyza et And Kossut. « Characterization and plasticity of the double synapse spines in the barrel cortex of the mouse ». Acta Neurobiologiae Experimentalis 66, no 2 (30 juin 2006) : 99–104. http://dx.doi.org/10.55782/ane-2006-1595.
Texte intégralWilson, Emily S., et Karen Newell-Litwa. « Stem cell models of human synapse development and degeneration ». Molecular Biology of the Cell 29, no 24 (26 novembre 2018) : 2913–21. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-04-0222.
Texte intégralBarreira da Silva, Rosa, Claudine Graf et Christian Münz. « Cytoskeletal stabilization of inhibitory interactions in immunologic synapses of mature human dendritic cells with natural killer cells ». Blood 118, no 25 (15 décembre 2011) : 6487–98. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-07-366328.
Texte intégralTreanor, Bebhinn, Peter M. P. Lanigan, Sunil Kumar, Chris Dunsby, Ian Munro, Egidijus Auksorius, Fiona J. Culley et al. « Microclusters of inhibitory killer immunoglobulin–like receptor signaling at natural killer cell immunological synapses ». Journal of Cell Biology 174, no 1 (26 juin 2006) : 153–61. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200601108.
Texte intégralTakesian, Anne E., Vibhakar C. Kotak et Dan H. Sanes. « Age-dependent effect of hearing loss on cortical inhibitory synapse function ». Journal of Neurophysiology 107, no 3 (février 2012) : 937–47. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00515.2011.
Texte intégralLegendre, P. « The glycinergic inhibitory synapse ». Cellular and Molecular Life Sciences 58, no 5 (mai 2001) : 760–93. http://dx.doi.org/10.1007/pl00000899.
Texte intégralFlores, Carmen E., Irina Nikonenko, Pablo Mendez, Jean-Marc Fritschy, Shiva K. Tyagarajan et Dominique Muller. « Activity-dependent inhibitory synapse remodeling through gephyrin phosphorylation ». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no 1 (22 décembre 2014) : E65—E72. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1411170112.
Texte intégralHolmes, William R., et William B. Levy. « Quantifying the Role of Inhibition in Associative Long-Term Potentiation in Dentate Granule Cells With Computational Models ». Journal of Neurophysiology 78, no 1 (1 juillet 1997) : 103–16. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1997.78.1.103.
Texte intégralRamaglia, Valeria, Mohit Dubey, M. Alfonso Malpede, Naomi Petersen, Sharon I. de Vries, Shanzeh M. Ahmed, Dennis S. W. Lee et al. « Complement-associated loss of CA2 inhibitory synapses in the demyelinated hippocampus impairs memory ». Acta Neuropathologica 142, no 4 (25 juin 2021) : 643–67. http://dx.doi.org/10.1007/s00401-021-02338-8.
Texte intégralSu, Jianmin, Jiang Chen, Kumiko Lippold, Aboozar Monavarfeshani, Gabriela Lizana Carrillo, Rachel Jenkins et Michael A. Fox. « Collagen-derived matricryptins promote inhibitory nerve terminal formation in the developing neocortex ». Journal of Cell Biology 212, no 6 (14 mars 2016) : 721–36. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201509085.
Texte intégralWoodin, Melanie A., Toshiro Hamakawa, Mayumi Takasaki, Ken Lukowiak et Naweed I. Syed. « Trophic Factor-Induced Plasticity of Synaptic Connections Between Identified Lymnaea Neurons ». Learning & ; Memory 6, no 3 (1 mai 1999) : 307–16. http://dx.doi.org/10.1101/lm.6.3.307.
Texte intégralHoon, Mrinalini, Raunak Sinha, Haruhisa Okawa, Sachihiro C. Suzuki, Arlene A. Hirano, Nicholas Brecha, Fred Rieke et Rachel O. L. Wong. « Neurotransmission plays contrasting roles in the maturation of inhibitory synapses on axons and dendrites of retinal bipolar cells ». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no 41 (29 septembre 2015) : 12840–45. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1510483112.
Texte intégralELMARIAH, SARINA B., ETHAN G. HUGHES, EUN JOO OH et RITA J. BALICE-GORDON. « Neurotrophin signaling among neurons and glia during formation of tripartite synapses ». Neuron Glia Biology 1, no 4 (novembre 2004) : 339–49. http://dx.doi.org/10.1017/s1740925x05000189.
Texte intégralJasinska, Malgorzata, Anna Grzegorczyk, Ewa Jasek, Jan Litwin, Malgorzata Kossut, Grazyna Barbacka-Surowiak et Elzbieta Pyza. « Daily rhythm of synapse turnover in mouse somatosensory cortex ». Acta Neurobiologiae Experimentalis 74, no 1 (31 mars 2014) : 104–10. http://dx.doi.org/10.55782/ane-2014-1977.
Texte intégralKo, Jaewon, Gilberto J. Soler-Llavina, Marc V. Fuccillo, Robert C. Malenka et Thomas C. Südhof. « Neuroligins/LRRTMs prevent activity- and Ca2+/calmodulin-dependent synapse elimination in cultured neurons ». Journal of Cell Biology 194, no 2 (25 juillet 2011) : 323–34. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201101072.
Texte intégralWoo, Jooyeon, Seok-Kyu Kwon, Jungyong Nam, Seungwon Choi, Hideto Takahashi, Dilja Krueger, Joohyun Park et al. « The adhesion protein IgSF9b is coupled to neuroligin 2 via S-SCAM to promote inhibitory synapse development ». Journal of Cell Biology 201, no 6 (10 juin 2013) : 929–44. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201209132.
Texte intégralLevinson, Joshua N., et Alaa El-Husseini. « New Players Tip the Scales in the Balance between Excitatory and Inhibitory Synapses ». Molecular Pain 1 (1 janvier 2005) : 1744–8069. http://dx.doi.org/10.1186/1744-8069-1-12.
Texte intégralThakar, Sonal, Liqing Wang, Ting Yu, Mao Ye, Keisuke Onishi, John Scott, Jiaxuan Qi et al. « Evidence for opposing roles of Celsr3 and Vangl2 in glutamatergic synapse formation ». Proceedings of the National Academy of Sciences 114, no 4 (5 janvier 2017) : E610—E618. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1612062114.
Texte intégralLee, Sang-Eun, Yoonju Kim, Jeong-Kyu Han, Hoyong Park, Unghwi Lee, Myeongsu Na, Soomin Jeong, ChiHye Chung, Gianluca Cestra et Sunghoe Chang. « nArgBP2 regulates excitatory synapse formation by controlling dendritic spine morphology ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 24 (25 mai 2016) : 6749–54. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1600944113.
Texte intégralOjima, Daiki, Yoko Tominaga, Takashi Kubota, Atsushi Tada, Hiroo Takahashi, Yasushi Kishimoto, Takashi Tominaga et Tohru Yamamoto. « Impaired Hippocampal Long-Term Potentiation and Memory Deficits upon Haploinsufficiency of MDGA1 Can Be Rescued by Acute Administration of d-Cycloserine ». International Journal of Molecular Sciences 25, no 17 (6 septembre 2024) : 9674. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25179674.
Texte intégralApollonio, Benedetta, Mariam Fanous, Mohamed-Reda Benmebarek, Stephen Devereux, Patrick Hagner, Michael Pourdehnad, Anita K. Gandhi, Piers E. Patten et 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, no 23 (3 décembre 2015) : 1738. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.1738.1738.
Texte intégralIshibashi, Masaru, Kiyoshi Egawa et Atsuo Fukuda. « Diverse Actions of Astrocytes in GABAergic Signaling ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 12 (18 juin 2019) : 2964. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20122964.
Texte intégralZhang, Lulu, Yongzhi Zhang, Furong Liu, Qingyuan Chen, Yangbo Lian et Quanlong Ma. « On-Chip Photonic Synapses with All-Optical Memory and Neural Network Computation ». Micromachines 14, no 1 (27 décembre 2022) : 74. http://dx.doi.org/10.3390/mi14010074.
Texte intégralWichmann, Carolin, et Thomas Kuner. « Heterogeneity of glutamatergic synapses : cellular mechanisms and network consequences ». Physiological Reviews 102, no 1 (1 janvier 2022) : 269–318. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00039.2020.
Texte intégralKuljis, Dika A., Kristina D. Micheva, Ajit Ray, Waja Wegner, Ryan Bowman, Daniel V. Madison, Katrin I. Willig et Alison L. Barth. « Gephyrin-Lacking PV Synapses on Neocortical Pyramidal Neurons ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 18 (17 septembre 2021) : 10032. http://dx.doi.org/10.3390/ijms221810032.
Texte intégralGonzalez-Burgos, Guillermo, Diana C. Rotaru, Aleksey V. Zaitsev, Nadezhda V. Povysheva et David A. Lewis. « GABA Transporter GAT1 Prevents Spillover at Proximal and Distal GABA Synapses Onto Primate Prefrontal Cortex Neurons ». Journal of Neurophysiology 101, no 2 (février 2009) : 533–47. http://dx.doi.org/10.1152/jn.91161.2008.
Texte intégralHarrison, John M., Richard G. Allen, Michael J. Pellegrino, John T. Williams et Olivier J. Manzoni. « Chronic Morphine Treatment Alters Endogenous Opioid Control of Hippocampal Mossy Fiber Synaptic Transmission ». Journal of Neurophysiology 87, no 5 (1 mai 2002) : 2464–70. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2002.87.5.2464.
Texte intégralQian, N., et T. J. Sejnowski. « When is an inhibitory synapse effective ? » Proceedings of the National Academy of Sciences 87, no 20 (1 octobre 1990) : 8145–49. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.87.20.8145.
Texte intégralPEREIRA, T., M. S. BAPTISTA, J. KURTHS et M. B. REYES. « ONSET OF PHASE SYNCHRONIZATION IN NEURONS WITH CHEMICAL SYNAPSE ». International Journal of Bifurcation and Chaos 17, no 10 (octobre 2007) : 3545–49. http://dx.doi.org/10.1142/s0218127407019342.
Texte intégralGrimes, William N., Jun Zhang, Hua Tian, Cole W. Graydon, Mrinalini Hoon, Fred Rieke et Jeffrey S. Diamond. « Complex inhibitory microcircuitry regulates retinal signaling near visual threshold ». Journal of Neurophysiology 114, no 1 (juillet 2015) : 341–53. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00017.2015.
Texte intégralZhao, Qing-Tai, Fengben Xi, Yi Han, Andreas Grenmyr, Jin Hee Bae et Detlev Gruetzmacher. « Ferroelectric Devices for Neuromorphic Computing ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 32 (9 octobre 2022) : 1183. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02321183mtgabs.
Texte intégralFenyves, Bánk G., Gábor S. Szilágyi, Zsolt Vassy, Csaba Sőti et Peter Csermely. « Synaptic polarity and sign-balance prediction using gene expression data in the Caenorhabditis elegans chemical synapse neuronal connectome network ». PLOS Computational Biology 16, no 12 (21 décembre 2020) : e1007974. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007974.
Texte intégralLee, Seong-Eun, et Gum Hwa Lee. « Reelin Affects Signaling Pathways of a Group of Inhibitory Neurons and the Development of Inhibitory Synapses in Primary Neurons ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 14 (13 juillet 2021) : 7510. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147510.
Texte intégralBao, Shaowen, Lu Chen, Xiaoxi Qiao et Richard F. Thompson. « Transgenic Brain-Derived Neurotrophic Factor Modulates a Developing Cerebellar Inhibitory Synapse ». Learning & ; Memory 6, no 3 (1 mai 1999) : 276–83. http://dx.doi.org/10.1101/lm.6.3.276.
Texte intégralGardner, D. « Sets of synaptic currents paired by common presynaptic or postsynaptic neurons ». Journal of Neurophysiology 61, no 4 (1 avril 1989) : 845–53. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1989.61.4.845.
Texte intégralAli, Heba, Lena Marth et Dilja Krueger-Burg. « Neuroligin-2 as a central organizer of inhibitory synapses in health and disease ». Science Signaling 13, no 663 (22 décembre 2020) : eabd8379. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.abd8379.
Texte intégralUnda, Brianna K., Vickie Kwan et Karun K. Singh. « Neuregulin-1 Regulates Cortical Inhibitory Neuron Dendrite and Synapse Growth through DISC1 ». Neural Plasticity 2016 (2016) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2016/7694385.
Texte intégralTate, Kinsley, Brenna Kirk, Alisia Tseng, Abigail Ulffers et Karen Litwa. « Effects of the Selective Serotonin Reuptake Inhibitor Fluoxetine on Developing Neural Circuits in a Model of the Human Fetal Cortex ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 19 (28 septembre 2021) : 10457. http://dx.doi.org/10.3390/ijms221910457.
Texte intégralRYBICKA, KRYSTYNA KIELAN, et SUSAN B. UDIN. « Connections of contralaterally projecting isthmotectal axons and GABA-immunoreactive neurons in Xenopus tectum : An ultrastructural study ». Visual Neuroscience 22, no 3 (mai 2005) : 305–15. http://dx.doi.org/10.1017/s0952523805223064.
Texte intégralLevinson, Joshua N., Nadège Chéry, Kun Huang, Tak Pan Wong, Kimberly Gerrow, Rujun Kang, Oliver Prange, Yu Tian Wang et Alaa El-Husseini. « Neuroligins Mediate Excitatory and Inhibitory Synapse Formation ». Journal of Biological Chemistry 280, no 17 (21 février 2005) : 17312–19. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m413812200.
Texte intégralSakimoto, Yuya, Paw Min-Thein Oo, Makoto Goshima, Itsuki Kanehisa, Yutaro Tsukada et Dai Mitsushima. « Significance of GABAA Receptor for Cognitive Function and Hippocampal Pathology ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 22 (18 novembre 2021) : 12456. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222212456.
Texte intégralNiraula, Suraj, Shirley ShiDu Yan et Jaichandar Subramanian. « Amyloid pathology impairs experience-dependent inhibitory synaptic plasticity ». Journal of Neuroscience, 27 novembre 2023, JN—RM—0702–23. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.0702-23.2023.
Texte intégralBoxer, Emma E., et Jason Aoto. « Neurexins and their ligands at inhibitory synapses ». Frontiers in Synaptic Neuroscience 14 (21 décembre 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fnsyn.2022.1087238.
Texte intégral