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Becker, T. S., G. Bothe, A. J. Berliner et E. R. Macagno. « Identified central neurons convey a mitogenic signal from a peripheral target to the CNS ». Development 122, no 8 (1 août 1996) : 2331–37. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.8.2331.
Texte intégralKazakova, T. A., A. I. Yusipovich et G. V. Maksimov. « Investigation of Changes in Membrane Potential and Rhythmic Activity of the Retzius Neuron upon Stimulation of the Sensory P-Neuron ». Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Natural Sciences, no 6 (93) (décembre 2020) : 137–44. http://dx.doi.org/10.18698/1812-3368-2020-6-137-144.
Texte intégralSzczupak, L., et W. B. Kristan. « Widespread mechanosensory activation of the serotonergic system of the medicinal leech ». Journal of Neurophysiology 74, no 6 (1 décembre 1995) : 2614–24. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1995.74.6.2614.
Texte intégralPastor, J., B. Soria et C. Belmonte. « Properties of the nociceptive neurons of the leech segmental ganglion ». Journal of Neurophysiology 75, no 6 (1 juin 1996) : 2268–79. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.75.6.2268.
Texte intégralBurgin, AM, et L. Szczupak. « Basal acetylcholine release in leech ganglia depolarizes neurons through receptors with a nicotinic binding site ». Journal of Experimental Biology 201, no 12 (15 juin 1998) : 1907–15. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.201.12.1907.
Texte intégralOpdyke, C. A., et R. L. Calabrese. « Outward currents in heart motor neurons of the medicinal leech ». Journal of Neurophysiology 74, no 6 (1 décembre 1995) : 2524–37. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1995.74.6.2524.
Texte intégralSzczupak, L., J. Edgar, ML Peralta et WB Kristan. « Long-lasting depolarization of leech neurons mediated by receptors with a nicotinic binding site ». Journal of Experimental Biology 201, no 12 (15 juin 1998) : 1895–906. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.201.12.1895.
Texte intégralKuwada, John Y. « Pioneering and pathfinding by an identified neuron in the embryonic leech ». Development 86, no 1 (1 avril 1985) : 155–67. http://dx.doi.org/10.1242/dev.86.1.155.
Texte intégralBecker, T., A. J. Berliner, M. N. Nitabach, W. B. Gan et E. R. Macagno. « Target-induced neurogenesis in the leech CNS involves efferent projections to the target ». Development 121, no 2 (1 février 1995) : 359–69. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.2.359.
Texte intégralSchmidt, J., et J. W. Deitmer. « Photoinactivation of the giant neuropil glial cells in the leech Hirudo medicinalis : effects on neuronal activity and synaptic transmission ». Journal of Neurophysiology 76, no 5 (1 novembre 1996) : 2861–71. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.76.5.2861.
Texte intégralBrodfuehrer, Peter D., et W. Otto Friesen. « Initiation of swimming activity by trigger neurons in the leech subesophageal ganglion ». Journal of Comparative Physiology A 159, no 4 (1986) : 489–502. http://dx.doi.org/10.1007/bf00604169.
Texte intégralBrodfuehrer, Peter D., et W. Otto Friesen. « Initiation of swimming activity by trigger neurons in the leech subesophageal ganglion ». Journal of Comparative Physiology A 159, no 4 (1986) : 503–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00604170.
Texte intégralBrodfuehrer, Peter D., et W. Otto Friesen. « Initiation of swimming activity by trigger neurons in the leech subesophageal ganglion ». Journal of Comparative Physiology A 159, no 4 (1986) : 511–19. http://dx.doi.org/10.1007/bf00604171.
Texte intégralRomanenko, Sergii, Peter H. Siegel, Daniel A. Wagenaar et Victor Pikov. « Effects of millimeter wave irradiation and equivalent thermal heating on the activity of individual neurons in the leech ganglion ». Journal of Neurophysiology 112, no 10 (15 novembre 2014) : 2423–31. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00357.2014.
Texte intégralVerger-Bocquet, M., C. Wattez, M. Salzet et J. Malecha. « Immunocytochemical identification of peptidergic neurons in compartment 4 of the supraesophageal ganglion of the leech Theromyzon tessulatum (O.F.M.) ». Canadian Journal of Zoology 70, no 5 (1 mai 1992) : 856–65. http://dx.doi.org/10.1139/z92-122.
Texte intégralMoss, Brenda L., Abby D. Fuller, Christie L. Sahley et Brian D. Burrell. « Serotonin Modulates Axo-Axonal Coupling Between Neurons Critical for Learning in the Leech ». Journal of Neurophysiology 94, no 4 (octobre 2005) : 2575–89. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00322.2005.
Texte intégralMalecha, J., M. Verger-Bocquet et G. Tramu. « Mise en évidence et évolution, au cours du cycle biologique, de neurones producteurs d'une substance apparentée à la motiline porcine dans le ganglion supraoesophagien de la sangsue Theromyzon tessulatum ». Canadian Journal of Zoology 67, no 3 (1 mars 1989) : 636–40. http://dx.doi.org/10.1139/z89-091.
Texte intégralBrodfuehrer, P. D., H. J. Parker, A. Burns et M. Berg. « Regulation of the segmental swim-generating system by a pair of identified interneurons in the leech head ganglion ». Journal of Neurophysiology 73, no 3 (1 mars 1995) : 983–92. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1995.73.3.983.
Texte intégralNardelli-Haefliger, D., et M. Shankland. « Lox10, a member of the NK-2 homeobox gene class, is expressed in a segmental pattern in the endoderm and in the cephalic nervous system of the leech Helobdella ». Development 118, no 3 (1 juillet 1993) : 877–92. http://dx.doi.org/10.1242/dev.118.3.877.
Texte intégralNardelli-Haefliger, D., A. E. Bruce et M. Shankland. « An axial domain of HOM/Hox gene expression is formed by morphogenetic alignment of independently specified cell lineages in the leech Helobdella ». Development 120, no 7 (1 juillet 1994) : 1839–49. http://dx.doi.org/10.1242/dev.120.7.1839.
Texte intégralRela, L., et L. Szczupak. « In Situ Characterization of a Rectifying Electrical Junction ». Journal of Neurophysiology 97, no 2 (février 2007) : 1405–12. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00973.2006.
Texte intégralHarley, Cynthia M., Melissa G. Reilly, Christopher Stewart, Chantel Schlegel, Emma Morley, Joshua G. Puhl, Christian Nagel, Kevin M. Crisp et Karen A. Mesce. « Compensatory plasticity restores locomotion after chronic removal of descending projections ». Journal of Neurophysiology 113, no 10 (juin 2015) : 3610–22. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00135.2015.
Texte intégralDe-Miguel, Francisco F., Mariana Vargas-Caballero et Elizabeth García-Pérez. « Spread of synaptic potentials through electrical synapses in Retzius neurones of the leech ». Journal of Experimental Biology 204, no 19 (1 octobre 2001) : 3241–50. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.204.19.3241.
Texte intégralWadepuhl, M. « Depression of excitatory motoneurones by a single neurone in the leech central nervous system ». Journal of Experimental Biology 143, no 1 (1 mai 1989) : 509–27. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.143.1.509.
Texte intégralChiquet, M., et J. G. Nicholls. « Neurite outgrowth and synapse formation by identified leech neurones in culture ». Journal of Experimental Biology 132, no 1 (1 septembre 1987) : 191–206. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.132.1.191.
Texte intégralBannatyne, B. A., S. E. Blackshaw et M. McGregor. « New growth elicited in adult leech mechanosensory neurones by peripheral axon damage ». Journal of Experimental Biology 143, no 1 (1 mai 1989) : 419–34. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.143.1.419.
Texte intégralBaader, A. P. « Interneuronal and motor patterns during crawling behavior of semi-intact leeches. » Journal of Experimental Biology 200, no 9 (1 mai 1997) : 1369–81. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.200.9.1369.
Texte intégralCalabrese, B., et M. Pellegrino. « Remodelling of an intact neurone in the central nervous system of the leech. » Journal of Experimental Biology 198, no 9 (1 septembre 1995) : 1989–94. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.198.9.1989.
Texte intégralChiquet, M., L. Masuda-Nakagawa et K. Beck. « Attachment to an endogenous laminin-like protein initiates sprouting by leech neurons. » Journal of Cell Biology 107, no 3 (1 septembre 1988) : 1189–98. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.107.3.1189.
Texte intégralZHANG, REN-JI, LIXIA ZHU, DAN-BING WANG et FAN ZHANG. « Positional Discrimination and re-development of Synapses in the Leech Whitmania Pigra ». Journal of Experimental Biology 153, no 1 (1 octobre 1990) : 47–60. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.153.1.47.
Texte intégralYang, Sung Min, María Eugenia Vilarchao, Lorena Rela et Lidia Szczupak. « Wide propagation of graded signals in nonspiking neurons ». Journal of Neurophysiology 109, no 3 (1 février 2013) : 711–20. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00934.2012.
Texte intégralBorst, Alexander. « Periodic Current Injection (PCI) -A New Method to Image Steady-State Membrane Potential of Single Neurons in situ Using Extracellular Voltage-Sensitive Dyes ». Zeitschrift für Naturforschung C 50, no 5-6 (1 juin 1995) : 435–38. http://dx.doi.org/10.1515/znc-1995-5-615.
Texte intégralSardar, S., N. Saha et A. Ghosh. « Microglia, the Sentinel of Brain in the Evolution of Nervous System from Invertebrate to Vertebrate : A Short Review ». Journal of Scientific Research 14, no 2 (1 mai 2022) : 685–97. http://dx.doi.org/10.3329/jsr.v14i2.56222.
Texte intégralAngstadt, J. D., et W. O. Friesen. « Synchronized oscillatory activity in leech neurons induced by calcium channel blockers ». Journal of Neurophysiology 66, no 6 (1 décembre 1991) : 1858–73. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1991.66.6.1858.
Texte intégralBecker, T., et E. R. Macagno. « CNS control of a critical period for peripheral induction of central neurons in the leech ». Development 116, no 2 (1 octobre 1992) : 427–34. http://dx.doi.org/10.1242/dev.116.2.427.
Texte intégralMerz, D. C. « Segmental specialization of calcium-activated potassium conductances in an identified leech neuron ». Journal of Neurophysiology 73, no 3 (1 mars 1995) : 957–63. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1995.73.3.957.
Texte intégralLockery, Shawn R., Yan Fang et Terrence J. Sejnowski. « A Dynamic Neural Network Model of Sensorimotor Transformations in the Leech ». Neural Computation 2, no 3 (septembre 1990) : 274–82. http://dx.doi.org/10.1162/neco.1990.2.3.274.
Texte intégralAngstadt, J. D., et J. J. Choo. « Sodium-dependent plateau potentials in cultured Retzius cells of the medicinal leech ». Journal of Neurophysiology 76, no 3 (1 septembre 1996) : 1491–502. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.76.3.1491.
Texte intégralNusbaum, M. P. « Synaptic basis of swim initiation in the leech. III. Synaptic effects of serotonin-containing interneurones (cells 21 and 61) on swim CPG neurones (cells 18 and 208) ». Journal of Experimental Biology 122, no 1 (1 mai 1986) : 303–21. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.122.1.303.
Texte intégralGrey, Kathryn B., et Brian D. Burrell. « Forskolin Induces NMDA Receptor-Dependent Potentiation at a Central Synapse in the Leech ». Journal of Neurophysiology 99, no 5 (mai 2008) : 2719–24. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00010.2008.
Texte intégralARECHIGA, H., M. CHIQUET, D. P. KUFFLER et J. G. NICHOLLS. « Formation of Specific Connections in Culture by Identified Leech Neurones Containing Serotonin, Acetylcholine and Peptide Transmitters ». Journal of Experimental Biology 126, no 1 (1 novembre 1986) : 15–31. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.126.1.15.
Texte intégralDierkes, P. W., P. Hochstrate et W. R. Schlue. « Distribution and functional properties of glutamate receptors in the leech central nervous system ». Journal of Neurophysiology 75, no 6 (1 juin 1996) : 2312–21. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1996.75.6.2312.
Texte intégralLent, C. M., et M. H. Dickinson. « On the termination of ingestive behaviour by the medicinal leech ». Journal of Experimental Biology 131, no 1 (1 septembre 1987) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.131.1.1.
Texte intégralGroome, J. R., D. K. Vaughan et C. M. Lent. « Ingestive sensory inputs excite serotonin effector neurones and promote serotonin depletion from the leech central nervous system and periphery. » Journal of Experimental Biology 198, no 6 (1 juin 1995) : 1233–42. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.198.6.1233.
Texte intégralJohansen, Jørgen, et Anna L. Kleinhaus. « The effects of procaine, strychnine and penicillin on nociceptive neurons in leech segmental ganglia ». Comparative Biochemistry and Physiology Part C : Comparative Pharmacology 86, no 2 (janvier 1987) : 405–9. http://dx.doi.org/10.1016/0742-8413(87)90104-6.
Texte intégralWeisblat, David A., David J. Price et Cathy J. Wedeen. « Segmentation in leech development ». Development 104, Supplement (1 octobre 1988) : 161–68. http://dx.doi.org/10.1242/dev.104.supplement.161.
Texte intégralSaubermann, Albert J., Carolyn M. Castiglia et Margaret C. Foster. « Preferential uptake of rubidium from extracellular space by glial cells compared to neurons in leech ganglia ». Brain Research 577, no 1 (avril 1992) : 64–72. http://dx.doi.org/10.1016/0006-8993(92)90538-k.
Texte intégralCatarsi, S., et M. Brunelli. « Serotonin depresses the after-hyperpolarization through the inhibition of the Na+/K+ electrogenic pump in T sensory neurones of the leech ». Journal of Experimental Biology 155, no 1 (1 janvier 1991) : 261–73. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.155.1.261.
Texte intégralShaw, Brian K., et William B. Kristan. « Relative Roles of the S Cell Network and Parallel Interneuronal Pathways in the Whole-Body Shortening Reflex of the Medicinal Leech ». Journal of Neurophysiology 82, no 3 (1 septembre 1999) : 1114–23. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.82.3.1114.
Texte intégralWilson, R. J., W. B. Kristan et A. L. Kleinhaus. « An increase in activity of serotonergic Retzius neurones may not be necessary for the consummatory phase of feeding in the leech Hirudo medicinalis. » Journal of Experimental Biology 199, no 6 (1 juin 1996) : 1405–14. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.199.6.1405.
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