Articles de revues sur le sujet « Stereocilin »
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Avan, Paul, Sébastien Le Gal, Vincent Michel, Typhaine Dupont, Jean-Pierre Hardelin, Christine Petit et Elisabeth Verpy. « Otogelin, otogelin-like, and stereocilin form links connecting outer hair cell stereocilia to each other and the tectorial membrane ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 51 (27 novembre 2019) : 25948–57. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1902781116.
Texte intégralCartagena-Rivera, Alexander X., Sébastien Le Gal, Kerianne Richards, Elisabeth Verpy et Richard S. Chadwick. « Cochlear outer hair cell horizontal top connectors mediate mature stereocilia bundle mechanics ». Science Advances 5, no 2 (février 2019) : eaat9934. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aat9934.
Texte intégralMandelker, Diana, Sami S. Amr, Trevor Pugh, Sivakumar Gowrisankar, Rimma Shakhbatyan, Elizabeth Duffy, Mark Bowser et al. « Comprehensive Diagnostic Testing for Stereocilin ». Journal of Molecular Diagnostics 16, no 6 (novembre 2014) : 639–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2014.06.003.
Texte intégralVerpy, Elisabeth, Michel Leibovici, Nicolas Michalski, Richard J. Goodyear, Carine Houdon, Dominique Weil, Guy P. Richardson et Christine Petit. « Stereocilin connects outer hair cell stereocilia to one another and to the tectorial membrane ». Journal of Comparative Neurology 519, no 2 (16 décembre 2010) : 194–210. http://dx.doi.org/10.1002/cne.22509.
Texte intégralHan, Woongsu, Jeong-Oh Shin, Ji-Hyun Ma, Hyehyun Min, Jinsei Jung, Jinu Lee, Un-Kyung Kim et al. « Distinct roles of stereociliary links in the nonlinear sound processing and noise resistance of cochlear outer hair cells ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 20 (1 mai 2020) : 11109–17. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1920229117.
Texte intégralVerpy, Elisabeth, Dominique Weil, Michel Leibovici, Richard J. Goodyear, Ghislaine Hamard, Carine Houdon, Gaelle M. Lefèvre et al. « Stereocilin-deficient mice reveal the origin of cochlear waveform distortions ». Nature 456, no 7219 (8 octobre 2008) : 255–58. http://dx.doi.org/10.1038/nature07380.
Texte intégralFrykholm, Carina, Joakim Klar, Tatjana Tomanovic, Adam Ameur et Niklas Dahl. « Stereocilin gene variants associated with episodic vertigo : expansion of the DFNB16 phenotype ». European Journal of Human Genetics 26, no 12 (24 septembre 2018) : 1871–74. http://dx.doi.org/10.1038/s41431-018-0256-6.
Texte intégralPacentine, Itallia, Paroma Chatterjee et Peter G. Barr-Gillespie. « Stereocilia Rootlets : Actin-Based Structures That Are Essential for Structural Stability of the Hair Bundle ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 1 (3 janvier 2020) : 324. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21010324.
Texte intégralSathyanarayana, Bangalore K., Yoonsoo Hahn, Manish S. Patankar, Ira Pastan et Byungkook Lee. « Mesothelin, Stereocilin, and Otoancorin are predicted to have superhelical structures with ARM-type repeats ». BMC Structural Biology 9, no 1 (2009) : 1. http://dx.doi.org/10.1186/1472-6807-9-1.
Texte intégralAvenarius, Matthew R., Jocelyn F. Krey, Rachel A. Dumont, Clive P. Morgan, Connor B. Benson, Sarath Vijayakumar, Christopher L. Cunningham et al. « Heterodimeric capping protein is required for stereocilia length and width regulation ». Journal of Cell Biology 216, no 11 (12 septembre 2017) : 3861–81. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201704171.
Texte intégralTilney, L. G., et M. S. Tilney. « The actin filament content of hair cells of the bird cochlea is nearly constant even though the length, width, and number of stereocilia vary depending on the hair cell location. » Journal of Cell Biology 107, no 6 (1 décembre 1988) : 2563–74. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.107.6.2563.
Texte intégralJeffries, David J., James O. Pickles, Michael P. Osborne, Peter H. Rhys-Evans et Spiro D. Comis. « Crosslinks between stereocilia in hair cells of the human and guinea pig vestibular labyrinth ». Journal of Laryngology & ; Otology 100, no 12 (décembre 1986) : 1367–74. http://dx.doi.org/10.1017/s002221510010115x.
Texte intégralRhys Evans, Peter H., Spiro D. Comis, Michael P. Osborne, James O. Pickles et David J. R. Jeffries. « Cross-links between stereocilia in the human organ of Corti ». Journal of Laryngology & ; Otology 99, no 1 (janvier 1985) : 11–20. http://dx.doi.org/10.1017/s0022215100096237.
Texte intégralProsser, Haydn M., Agnieszka K. Rzadzinska, Karen P. Steel et Allan Bradley. « Mosaic Complementation Demonstrates a Regulatory Role for Myosin VIIa in Actin Dynamics of Stereocilia ». Molecular and Cellular Biology 28, no 5 (26 décembre 2007) : 1702–12. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.01282-07.
Texte intégralXu, Xu, Wen-Kai Ma et Wen-Juan Yao. « Dynamic study of tip-link tension and stereocilia motion in cochlea ». Acta Physica Sinica 71, no 4 (2022) : 048705. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211105.
Texte intégralFrancey, Lauren J., Laura K. Conlin, Hanna E. Kadesch, Dinah Clark, Donna Berrodin, Yi Sun, Joe Glessner et al. « Genome-wide SNP genotyping identifies the Stereocilin (STRC) gene as a major contributor to pediatric bilateral sensorineural hearing impairment ». American Journal of Medical Genetics Part A 158A, no 2 (6 décembre 2011) : 298–308. http://dx.doi.org/10.1002/ajmg.a.34391.
Texte intégralDomínguez-Ruiz, María, Laura Ruiz-Palmero, Paula I. Buonfiglio, Irene García-Vaquero, Elena Gómez-Rosas, Marina Goñi, Manuela Villamar et al. « Novel Pathogenic Variants in the Gene Encoding Stereocilin (STRC) Causing Non-Syndromic Moderate Hearing Loss in Spanish and Argentinean Subjects ». Biomedicines 11, no 11 (31 octobre 2023) : 2943. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11112943.
Texte intégralPeixoto de Barcelos, Isabella, Dong Li, Deborah Watson, Elizabeth M. McCormick, Lisa Elden, Thomas S. Aleman, Erin C. O’Neil, Marni J. Falk et Hakon Hakonarson. « Multiple Independent Gene Disorders Causing Bardet–Biedl Syndrome, Congenital Hypothyroidism, and Hearing Loss in a Single Indian Patient ». Brain Sciences 13, no 8 (16 août 2023) : 1210. http://dx.doi.org/10.3390/brainsci13081210.
Texte intégralPetit, Christine, et Paul Avan. « Stereocilin in top-connectors is a key element ensuring waveform distortion and suppressive masking, necessary for speech intelligibility and hearing in noise ». La lettre du Collège de France, no 4 (1 juin 2009) : 45–47. http://dx.doi.org/10.4000/lettre-cdf.775.
Texte intégralHarrison, R. V., R. J. Mount, P. White et N. Fukushima. « Histological evaluation of cochlear hair cell damage from noise-induced hearing loss in chinchillas ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 48, no 3 (12 août 1990) : 332–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100159217.
Texte intégralYAO, WENJUAN, et YIQIANG CHEN. « NUMERICAL SIMULATION ON THE MECHANICAL BEHAVIOR OF OUTER STEREOCILIA IN CORTI ». Journal of Mechanics in Medicine and Biology 17, no 03 (23 septembre 2016) : 1750045. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519417500452.
Texte intégralDrenckhahn, D., K. Engel, D. Höfer, C. Merte, L. Tilney et M. Tilney. « Three different actin filament assemblies occur in every hair cell : each contains a specific actin crosslinking protein. » Journal of Cell Biology 112, no 4 (15 février 1991) : 641–51. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.112.4.641.
Texte intégralAmr, Sami S., Elissa Murphy, Elizabeth Duffy, Rojeen Niazi, Jorune Balciuniene, Minjie Luo, Heidi L. Rehm et Ahmad N. Abou Tayoun. « Allele-Specific Droplet Digital PCR Combined with a Next-Generation Sequencing-Based Algorithm for Diagnostic Copy Number Analysis in Genes with High Homology : Proof of Concept Using Stereocilin ». Clinical Chemistry 64, no 4 (1 avril 2018) : 705–14. http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2017.280685.
Texte intégralRoy, Pallabi, et Benjamin J. Perrin. « The stable actin core of mechanosensory stereocilia features continuous turnover of actin cross-linkers ». Molecular Biology of the Cell 29, no 15 (août 2018) : 1856–65. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-03-0196.
Texte intégralKrey, Jocelyn F., Evan S. Krystofiak, Rachel A. Dumont, Sarath Vijayakumar, Dongseok Choi, Francisco Rivero, Bechara Kachar, Sherri M. Jones et Peter G. Barr-Gillespie. « Plastin 1 widens stereocilia by transforming actin filament packing from hexagonal to liquid ». Journal of Cell Biology 215, no 4 (3 novembre 2016) : 467–82. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201606036.
Texte intégralTilney, L. G., D. A. Cotanche et M. S. Tilney. « Actin filaments, stereocilia and hair cells of the bird cochlea. VI. How the number and arrangement of stereocilia are determined ». Development 116, no 1 (1 septembre 1992) : 213–26. http://dx.doi.org/10.1242/dev.116.1.213.
Texte intégralRzadzinska, Agnieszka K., Mark E. Schneider, Caroline Davies, Gavin P. Riordan et Bechara Kachar. « An actin molecular treadmill and myosins maintain stereocilia functional architecture and self-renewal ». Journal of Cell Biology 164, no 6 (15 mars 2004) : 887–97. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200310055.
Texte intégralKrey, Jocelyn F., Paroma Chatterjee, Julia Halford, Christopher L. Cunningham, Benjamin J. Perrin et Peter G. Barr-Gillespie. « Control of stereocilia length during development of hair bundles ». PLOS Biology 21, no 4 (3 avril 2023) : e3001964. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3001964.
Texte intégralKitajiri, Shin-ichiro, Kanehisa Fukumoto, Masaki Hata, Hiroyuki Sasaki, Tatsuya Katsuno, Takayuki Nakagawa, Juichi Ito, Shoichiro Tsukita et Sachiko Tsukita. « Radixin deficiency causes deafness associated with progressive degeneration of cochlear stereocilia ». Journal of Cell Biology 166, no 4 (16 août 2004) : 559–70. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200402007.
Texte intégralLelli, Andrea, Vincent Michel, Jacques Boutet de Monvel, Matteo Cortese, Montserrat Bosch-Grau, Asadollah Aghaie, Isabelle Perfettini et al. « Class III myosins shape the auditory hair bundles by limiting microvilli and stereocilia growth ». Journal of Cell Biology 212, no 2 (11 janvier 2016) : 231–44. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201509017.
Texte intégralMoravec, W. J., et E. H. Peterson. « Differences Between Stereocilia Numbers on Type I and Type II Vestibular Hair Cells ». Journal of Neurophysiology 92, no 5 (novembre 2004) : 3153–60. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00428.2004.
Texte intégralCorwin, Jeffrey T. « Development and self-repair in hair cell epithelia ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 47 (6 août 1989) : 792–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100155931.
Texte intégralTilney, LG, MS Tilney et DA Cotanche. « Actin filaments, stereocilia, and hair cells of the bird cochlea. V. How the staircase pattern of stereociliary lengths is generated ». Journal of Cell Biology 106, no 2 (1 février 1988) : 355–65. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.106.2.355.
Texte intégralStrimbu, Clark Elliott, Sonal Prasad, Pierre Hakizimana et Anders Fridberger. « Control of hearing sensitivity by tectorial membrane calcium ». Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no 12 (5 mars 2019) : 5756–64. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1805223116.
Texte intégralLiu, Bin, Junyi Liang, Wenjuan Yao et Chun Xu. « The Potential Changes and Stereocilia Movements during the Cochlear Sound Perception Process ». Mathematics 12, no 16 (10 août 2024) : 2470. http://dx.doi.org/10.3390/math12162470.
Texte intégralYao, Qingxiu, Hui Wang, Hengchao Chen, Zhuangzhuang Li, Yumeng Jiang, Zhipeng Li, Jiping Wang et al. « Essential Role of Sptan1 in Cochlear Hair Cell Morphology and Function Via Focal Adhesion Signaling ». Molecular Neurobiology 59, no 1 (27 octobre 2021) : 386–404. http://dx.doi.org/10.1007/s12035-021-02551-2.
Texte intégralVélez-Ortega, A. Catalina, et Gregory I. Frolenkov. « Auditory Hair Cell Stereocilia ». Hearing Journal 70, no 11 (novembre 2017) : 8. http://dx.doi.org/10.1097/01.hj.0000527208.28817.42.
Texte intégralBoutet de Monvel, Jacques, et Christine Petit. « Wrapping up Stereocilia Rootlets ». Cell 141, no 5 (mai 2010) : 748–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2010.05.022.
Texte intégralIkäheimo, Kuu, Anni Herranen, Vilma Iivanainen, Tuuli Lankinen, Antti A. Aarnisalo, Ville Sivonen, Kashyap A. Patel et al. « MANF supports the inner hair cell synapse and the outer hair cell stereocilia bundle in the cochlea ». Life Science Alliance 5, no 2 (23 novembre 2021) : e202101068. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.202101068.
Texte intégralChole, Richard A., et Maggie Chiu. « Cochlear Hair Cell Stereocilia Loss in LP/J Mice with Bone Dysplasia of the Middle Ear ». Annals of Otology, Rhinology & ; Laryngology 98, no 6 (juin 1989) : 461–65. http://dx.doi.org/10.1177/000348948909800613.
Texte intégralMacic, Anes, Wei-Ching Lin et Jong-Hoon Nam. « Two kinematic gains underlying the organ of Corti mechanotransduction ». Journal of the Acoustical Society of America 151, no 4 (avril 2022) : A258. http://dx.doi.org/10.1121/10.0011251.
Texte intégralJia, S., S. Yang, W. Guo et D. Z. Z. He. « Fate of Mammalian Cochlear Hair Cells and Stereocilia after Loss of the Stereocilia ». Journal of Neuroscience 29, no 48 (2 décembre 2009) : 15277–85. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.3231-09.2009.
Texte intégralCiuman, R. R. « Auditory and vestibular hair cell stereocilia : relationship between functionality and inner ear disease ». Journal of Laryngology & ; Otology 125, no 10 (21 juillet 2011) : 991–1003. http://dx.doi.org/10.1017/s0022215111001459.
Texte intégralLiu, Yan, Jieyu Qi, Xin Chen, Mingliang Tang, Cenfeng Chu, Weijie Zhu, Hui Li et al. « Critical role of spectrin in hearing development and deafness ». Science Advances 5, no 4 (avril 2019) : eaav7803. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav7803.
Texte intégralKarlsson, Kjell, et Åke Flock. « Graded mechanical properties of stereocilia ». Hearing Research 22, no 1-3 (janvier 1986) : 92. http://dx.doi.org/10.1016/0378-5955(86)90084-5.
Texte intégralSelf, T., M. Mahony, J. Fleming, J. Walsh, S. D. Brown et K. P. Steel. « Shaker-1 mutations reveal roles for myosin VIIA in both development and function of cochlear hair cells ». Development 125, no 4 (15 février 1998) : 557–66. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.4.557.
Texte intégralRichardson, G. P., S. Bartolami et I. J. Russell. « Identification of a 275-kD protein associated with the apical surfaces of sensory hair cells in the avian inner ear. » Journal of Cell Biology 110, no 4 (1 avril 1990) : 1055–66. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.110.4.1055.
Texte intégralCaprara, Giusy A., Andrew A. Mecca et Anthony W. Peng. « Decades-old model of slow adaptation in sensory hair cells is not supported in mammals ». Science Advances 6, no 33 (août 2020) : eabb4922. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb4922.
Texte intégralTilney, M. S., L. G. Tilney, R. E. Stephens, C. Merte, D. Drenckhahn, D. A. Cotanche et A. Bretscher. « Preliminary biochemical characterization of the stereocilia and cuticular plate of hair cells of the chick cochlea. » Journal of Cell Biology 109, no 4 (1 octobre 1989) : 1711–23. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.109.4.1711.
Texte intégralHöfer, Dirk, et Detlev Drenckhahn. « Cytoskeletal differences between stereocilia of the human sperm passageway and microvilli/stereocilia in other locations ». Anatomical Record 245, no 1 (mai 1996) : 57–64. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0185(199605)245:1<57 ::aid-ar10>3.0.co;2-8.
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