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Texte intégralYao, S. N., et K. Kurachi. « Implanted myoblasts not only fuse with myofibers but also survive as muscle precursor cells ». Journal of Cell Science 105, no 4 (1 août 1993) : 957–63. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.105.4.957.
Texte intégralVilchinskaya, N. A., T. M. Mirzoev et B. S. Shenkman. « The Maintenance of AMPK Activity Eliminates Abnormally Accelerated Differentiation of Primary Myoblasts Isolated from Atrophied Rat Soleus Muscle ». Российский физиологический журнал им И М Сеченова 109, no 4 (1 avril 2023) : 502–16. http://dx.doi.org/10.31857/s086981392304012x.
Texte intégralSun, Luguo, Kewei Ma, Haixia Wang, Fang Xiao, Yan Gao, Wei Zhang, Kepeng Wang, Xiang Gao, Nancy Ip et Zhenguo Wu. « JAK1–STAT1–STAT3, a key pathway promoting proliferation and preventing premature differentiation of myoblasts ». Journal of Cell Biology 179, no 1 (1 octobre 2007) : 129–38. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200703184.
Texte intégralMilanesi, Anna, Jang-Won Lee, Nam-Ho Kim, Yan-Yun Liu, An Yang, Sargis Sedrakyan, Andrew Kahng et al. « Thyroid Hormone Receptor α Plays an Essential Role in Male Skeletal Muscle Myoblast Proliferation, Differentiation, and Response to Injury ». Endocrinology 157, no 1 (1 janvier 2016) : 4–15. http://dx.doi.org/10.1210/en.2015-1443.
Texte intégralDuxson, M. J., Y. Usson et A. J. Harris. « The origin of secondary myotubes in mammalian skeletal muscles : ultrastructural studies ». Development 107, no 4 (1 décembre 1989) : 743–50. http://dx.doi.org/10.1242/dev.107.4.743.
Texte intégralLangendorf, Eva K., Pol M. Rommens, Philipp Drees et Ulrike Ritz. « Dexamethasone Inhibits the Pro-Angiogenic Potential of Primary Human Myoblasts ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 15 (26 juillet 2021) : 7986. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22157986.
Texte intégralMott, David M., Cristen Hoyt, Rael Caspari, Karen Stone, Richard Pratley et Clifton Bogardus. « Palmitate oxidation rate and action on glycogen synthase in myoblasts from insulin-resistant subjects ». American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 279, no 3 (1 septembre 2000) : E561—E569. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.2000.279.3.e561.
Texte intégralWang, Xiaotong, Junyuan Lin, Zhenhai Jiao, Li Zhang, Dongxue Guo, Lilong An, Tingting Xie et Shudai Lin. « Circular RNA circIGF2BP3 Promotes the Proliferation and Differentiation of Chicken Primary Myoblasts ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 21 (24 octobre 2023) : 15545. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242115545.
Texte intégralSaini, Amarjit, Linda Björkhem-Bergman, Johan Boström, Mats Lilja, Michael Melin, Karl Olsson, Lena Ekström et al. « Impact of vitamin D and vitamin D receptor TaqI polymorphism in primary human myoblasts ». Endocrine Connections 8, no 7 (juillet 2019) : 1070–81. http://dx.doi.org/10.1530/ec-19-0194.
Texte intégralCharlton, Carol A., William A. Mohler, Glenn L. Radice, Richard O. Hynes et Helen M. Blau. « Fusion Competence of Myoblasts Rendered Genetically Null for N-Cadherin in Culture ». Journal of Cell Biology 138, no 2 (28 juillet 1997) : 331–36. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.138.2.331.
Texte intégralJurdana, Mihaela, Maja Cemazar, Katarina Pegan et Tomaz Mars. « Effect of ionizing radiation on human skeletal muscle precursor cells ». Radiology and Oncology 47, no 4 (1 décembre 2013) : 376–81. http://dx.doi.org/10.2478/raon-2013-0058.
Texte intégralChinni, C., M. R. de Niese, A. L. Jenkins, R. N. Pike, S. P. Bottomley et E. J. Mackie. « Protease-activated receptor-2 mediates proliferative responses in skeletal myoblasts ». Journal of Cell Science 113, no 24 (15 décembre 2000) : 4427–33. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.24.4427.
Texte intégralYoum, Tae Hyun, Sun-Hee Woo, Eun-Soo Kwon et Sung Sup Park. « NADPH Oxidase 4 Contributes to Myoblast Fusion and Skeletal Muscle Regeneration ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019 (18 novembre 2019) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/3585390.
Texte intégralPääsuke, Reedik, Margus Eimre, Andres Piirsoo, Nadežda Peet, Liidia Laada, Lumme Kadaja, Mart Roosimaa et al. « Proliferation of Human Primary Myoblasts Is Associated with Altered Energy Metabolism in Dependence on AgeingIn VivoandIn Vitro ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 (2016) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2016/8296150.
Texte intégralCusella-De Angelis, M. G., S. Molinari, A. Le Donne, M. Coletta, E. Vivarelli, M. Bouche, M. Molinaro, S. Ferrari et G. Cossu. « Differential response of embryonic and fetal myoblasts to TGF beta : a possible regulatory mechanism of skeletal muscle histogenesis ». Development 120, no 4 (1 avril 1994) : 925–33. http://dx.doi.org/10.1242/dev.120.4.925.
Texte intégralMiller, S. C., H. Ito, H. M. Blau et F. M. Torti. « Tumor necrosis factor inhibits human myogenesis in vitro ». Molecular and Cellular Biology 8, no 6 (juin 1988) : 2295–301. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.8.6.2295-2301.1988.
Texte intégralMiller, S. C., H. Ito, H. M. Blau et F. M. Torti. « Tumor necrosis factor inhibits human myogenesis in vitro. » Molecular and Cellular Biology 8, no 6 (juin 1988) : 2295–301. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.8.6.2295.
Texte intégralVilchinskaya, N. A., O. V. Turtikova, T. M. Mirzoev et B. S. Shenkman. « DIFFERENTIATION OF MYOBLASTS ISOLATED FROM RAT'S M. SOLEUS FOLLOWING TAIL-SUSPENSION IS ACCOMPANIED BY P27KIP1 DEPHOSPHORYLATION AND AGGRAVATION OF APOPTOSIS ». Aerospace and Environmental Medicine 57, no 6 (2023) : 44–51. http://dx.doi.org/10.21687/0233-528x-2023-57-6-44-51.
Texte intégralIrintchev, A., J. D. Rosenblatt, M. J. Cullen, M. Zweyer et A. Wernig. « Ectopic skeletal muscles derived from myoblasts implanted under the skin ». Journal of Cell Science 111, no 22 (15 novembre 1998) : 3287–97. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.111.22.3287.
Texte intégralKomarova, Margarita Y., Sergey V. Rozhkov, Oksana A. Ivanova, Olga V. Turtikova, Timur M. Mirzoev, Renata I. Dmitrieva, Boris S. Shenkman et Natalia A. Vilchinskaya. « Cultured Myoblasts Derived from Rat Soleus Muscle Show Altered Regulation of Proliferation and Myogenesis during the Course of Mechanical Unloading ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 16 (15 août 2022) : 9150. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23169150.
Texte intégralMiller, J. B., et F. E. Stockdale. « Developmental regulation of the multiple myogenic cell lineages of the avian embryo. » Journal of Cell Biology 103, no 6 (1 décembre 1986) : 2197–208. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.103.6.2197.
Texte intégralSimon, Liz, Nicole LeCapitaine, Paul Berner, Curtis Vande Stouwe, Jason C. Mussell, Timothy Allerton, Stefany D. Primeaux et al. « Chronic binge alcohol consumption alters myogenic gene expression and reduces in vitro myogenic differentiation potential of myoblasts from rhesus macaques ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 306, no 11 (1 juin 2014) : R837—R844. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00502.2013.
Texte intégralNie, Yaping, Shufang Cai, Renqiang Yuan, Suying Ding, Xumeng Zhang, Luxi Chen, Yaosheng Chen et Delin Mo. « Zfp422 promotes skeletal muscle differentiation by regulating EphA7 to induce appropriate myoblast apoptosis ». Cell Death & ; Differentiation 27, no 5 (4 novembre 2019) : 1644–59. http://dx.doi.org/10.1038/s41418-019-0448-9.
Texte intégralRobson, L. G., et S. M. Hughes. « The distal limb environment regulates MyoD accumulation and muscle differentiation in mouse-chick chimaeric limbs ». Development 122, no 12 (1 décembre 1996) : 3899–910. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.12.3899.
Texte intégralRochat, Anne, Anne Fernandez, Marie Vandromme, Jeàn-Pierre Molès, Triston Bouschet, Gilles Carnac et Ned J. C. Lamb. « Insulin and Wnt1 Pathways Cooperate to Induce Reserve Cell Activation in Differentiation and Myotube Hypertrophy ». Molecular Biology of the Cell 15, no 10 (octobre 2004) : 4544–55. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e03-11-0816.
Texte intégralGros, Katarina, Urška Matkovič, Giulia Parato, Katarina Miš, Elisa Luin, Annalisa Bernareggi, Marina Sciancalepore, Tomaž Marš, Paola Lorenzon et Sergej Pirkmajer. « Neuronal Agrin Promotes Proliferation of Primary Human Myoblasts in an Age-Dependent Manner ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 19 (4 octobre 2022) : 11784. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231911784.
Texte intégralVilchinskaya, Natalia A., Sergey V. Rozhkov, Olga V. Turtikova, Timur M. Mirzoev et Boris S. Shenkman. « AMPK Phosphorylation Impacts Apoptosis in Differentiating Myoblasts Isolated from Atrophied Rat Soleus Muscle ». Cells 12, no 6 (16 mars 2023) : 920. http://dx.doi.org/10.3390/cells12060920.
Texte intégralTorrente, Y., E. El Fahime, N. J. Caron, R. Del Bo, M. Belicchi, F. Pisati, J. P. Tremblay et N. Bresolin. « Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) Stimulates Chemotactic Response in Mouse Myogenic Cells ». Cell Transplantation 12, no 1 (janvier 2003) : 91–100. http://dx.doi.org/10.3727/000000003783985115.
Texte intégralRauen, Melanie, Dandan Hao, Aline Müller, Eva Mückter, Leo Cornelius Bollheimer et Mahtab Nourbakhsh. « Free Fatty Acid Species Differentially Modulate the Inflammatory Gene Response in Primary Human Skeletal Myoblasts ». Biology 10, no 12 (12 décembre 2021) : 1318. http://dx.doi.org/10.3390/biology10121318.
Texte intégralLi, Yi-Ping. « TNF-α is a mitogen in skeletal muscle ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 285, no 2 (août 2003) : C370—C376. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00453.2002.
Texte intégralSastry, S. K., M. Lakonishok, D. A. Thomas, J. Muschler et A. F. Horwitz. « Integrin alpha subunit ratios, cytoplasmic domains, and growth factor synergy regulate muscle proliferation and differentiation. » Journal of Cell Biology 133, no 1 (1 avril 1996) : 169–84. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.133.1.169.
Texte intégralDong, Xiuxue, Yu Cheng, Lingyun Qiao, Xin Wang, Cuiping Zeng et Yanping Feng. « Male-Biased gga-miR-2954 Regulates Myoblast Proliferation and Differentiation of Chicken Embryos by Targeting YY1 ». Genes 12, no 9 (27 août 2021) : 1325. http://dx.doi.org/10.3390/genes12091325.
Texte intégralVilquin, J. T., I. Kinoshita, B. Roy, M. Goulet, E. Engvall, F. Tomé, M. Fardeau et J. P. Tremblay. « Partial laminin alpha2 chain restoration in alpha2 chain-deficient dy/dy mouse by primary muscle cell culture transplantation. » Journal of Cell Biology 133, no 1 (1 avril 1996) : 185–97. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.133.1.185.
Texte intégralSun, Yujia, Tianqi Zhao, Yaoyao Ma, Xinyi Wu, Yongjiang Mao, Zhangping Yang et Hong Chen. « New Insight into Muscle-Type Cofilin (CFL2) as an Essential Mediator in Promoting Myogenic Differentiation in Cattle ». Bioengineering 9, no 12 (25 novembre 2022) : 729. http://dx.doi.org/10.3390/bioengineering9120729.
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Texte intégralSkuk, Daniel, Nicolas Caron, Marlyne Goulet, Brigitte Roy, Francisco Espinosa et Jacques P. Tremblay. « Dynamics of the Early Immune Cellular Reactions after Myogenic Cell Transplantation ». Cell Transplantation 11, no 7 (octobre 2002) : 671–81. http://dx.doi.org/10.3727/000000002783985378.
Texte intégralAguiari, Paola, Yan-Yun Liu, Astgik Petrosyan, Sheue-Yann Cheng, Gregory A. Brent, Laura Perin et Anna Milanesi. « Persistent COUP-TFII Expression Underlies the Myopathy and Impaired Muscle Regeneration Observed in Resistance to Thyroid Hormone-Alpha ». Journal of the Endocrine Society 5, Supplement_1 (1 mai 2021) : A814. http://dx.doi.org/10.1210/jendso/bvab048.1658.
Texte intégralFornaro, Mara, Aaron C. Hinken, Saul Needle, Erding Hu, Anne-Ulrike Trendelenburg, Angelika Mayer, Antonia Rosenstiel et al. « Mechano-growth factor peptide, the COOH terminus of unprocessed insulin-like growth factor 1, has no apparent effect on myoblasts or primary muscle stem cells ». American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 306, no 2 (15 janvier 2014) : E150—E156. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00408.2013.
Texte intégralShintani-Ishida, Kaori, Riko Tsurumi et Hiroshi Ikegaya. « Decrease in the expression of muscle-specific miRNAs, miR-133a and miR-1, in myoblasts with replicative senescence ». PLOS ONE 18, no 1 (17 janvier 2023) : e0280527. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0280527.
Texte intégralNikovits, William, Gordon M. Cann, Ruijin Huang, Bodo Christ et Frank E. Stockdale. « Patterning of fast and slow fibers within embryonic muscles is established independently of signals from the surrounding mesenchyme ». Development 128, no 13 (1 juillet 2001) : 2537–44. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.13.2537.
Texte intégralTadros, L. B., P. M. Taylor et M. J. Rennie. « Characteristics of glutamine transport in primary tissue culture of rat skeletal muscle ». American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 265, no 1 (1 juillet 1993) : E135—E144. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.1993.265.1.e135.
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Texte intégralPorrello, Alessandro, Maria Antonietta Cerone, Sabrina Coen, Aymone Gurtner, Giulia Fontemaggi, Letizia Cimino, Giulia Piaggio, Ada Sacchi et Silvia Soddu. « P53 Regulates Myogenesis by Triggering the Differentiation Activity of Prb ». Journal of Cell Biology 151, no 6 (11 décembre 2000) : 1295–304. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.151.6.1295.
Texte intégralYamashita, Aline M. S., Maryana T. C. Ancillotti, Luciana P. Rangel, Marcio Fontenele, Cicero Figueiredo-Freitas, Ana C. Possidonio, Carolina P. Soares, Martha M. Sorenson, Claudia Mermelstein et Leonardo Nogueira. « Balance between S-nitrosylation and denitrosylation modulates myoblast proliferation independently of soluble guanylyl cyclase activation ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 313, no 1 (1 juillet 2017) : C11—C26. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00140.2016.
Texte intégralGower, H. J., S. E. Moore, G. Dickson, V. L. Elsom, R. Nayak et F. S. Walsh. « Cloning and characterization of a myoblast cell surface antigen defined by 24.1D5 monoclonal antibody ». Development 105, no 4 (1 avril 1989) : 723–31. http://dx.doi.org/10.1242/dev.105.4.723.
Texte intégralWilson, Magdalene O., Kathleen T. Scougall, Jarupa Ratanamart, Elizabeth A. McIntyre et James A. M. Shaw. « Tetracycline-regulated secretion of human (pro)insulin following plasmid-mediated transfection of human muscle ». Journal of Molecular Endocrinology 34, no 2 (avril 2005) : 391–403. http://dx.doi.org/10.1677/jme.1.01646.
Texte intégralAkpulat, Ugur. « Morphological examination is more effective than cell viability assays in the characterization of myotube atrophy ». Annals of Medical Research 30, no 11 (2023) : 1. http://dx.doi.org/10.5455/annalsmedres.2023.07.170.
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