Articles de revues sur le sujet « Tanyctes »
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 « Tanyctes ».
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.
Yoo, Sooyeon, Juhyun Kim, Pin Lyu, Thanh V. Hoang, Alex Ma, Vickie Trinh, Weina Dai et al. « Control of neurogenic competence in mammalian hypothalamic tanycytes ». Science Advances 7, no 22 (mai 2021) : eabg3777. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg3777.
Texte intégralWittmann, Gabor, Surbhi Gahlot, Malcolm James Low et Ronald M. Lechan. « Rax Expression Identifies a Novel Cell Type in the Adult Mouse Hypothalamus ». Journal of the Endocrine Society 5, Supplement_1 (1 mai 2021) : A42. http://dx.doi.org/10.1210/jendso/bvab048.082.
Texte intégralBolborea, Matei, Marie-Pierre Laran-Chich, Kamontip Rasri, Herbert Hildebrandt, Piyarat Govitrapong, Valérie Simonneaux, Paul Pévet, Stephan Steinlechner et Paul Klosen. « Melatonin Controls Photoperiodic Changes in Tanycyte Vimentin and Neural Cell Adhesion Molecule Expression in the Djungarian Hamster (Phodopus sungorus) ». Endocrinology 152, no 10 (16 août 2011) : 3871–83. http://dx.doi.org/10.1210/en.2011-1039.
Texte intégralde Vries, E. M., J. Kwakkel, L. Eggels, A. Kalsbeek, P. Barrett, E. Fliers et A. Boelen. « NFκB Signaling Is Essential for the Lipopolysaccharide-Induced Increase of Type 2 Deiodinase in Tanycytes ». Endocrinology 155, no 5 (1 mai 2014) : 2000–2008. http://dx.doi.org/10.1210/en.2013-2018.
Texte intégralJawad, Haider, Muthanna Al-Kaabi et Anam Al-Salihi. « IMMUNOHISTOCHEMICAL EXPRESSION OF MONOCARBOXYLATE TRANSPORTER 1&4 IN TANYCYTE–LIKE CELLS OF THE SULCUS MEDIANUS ORGANUM ». Iraqi Journal of Medical Sciences 17, no 1 (31 mars 2019) : 83–99. http://dx.doi.org/10.22578/ijms.17.1.12.
Texte intégralde Seranno, Sandrine, Xavier d'Anglemont de Tassigny, Cecilia Estrella, Anne Loyens, Sergey Kasparov, Danièle Leroy, Sergio R. Ojeda, Jean-Claude Beauvillain et Vincent Prevot. « Role of Estradiol in the Dynamic Control of Tanycyte Plasticity Mediated by Vascular Endothelial Cells in the Median Eminence ». Endocrinology 151, no 4 (4 février 2010) : 1760–72. http://dx.doi.org/10.1210/en.2009-0870.
Texte intégralBolborea, Matei, Gisela Helfer, Francis J. P. Ebling et Perry Barrett. « Dual signal transduction pathways activated by TSH receptors in rat primary tanycyte cultures ». Journal of Molecular Endocrinology 54, no 3 (30 mars 2015) : 241–50. http://dx.doi.org/10.1530/jme-14-0298.
Texte intégralSánchez, Edith, Praful S. Singru, Gábor Wittmann, Shira S. Nouriel, Perry Barrett, Csaba Fekete et Ronald M. Lechan. « Contribution of TNF-α and Nuclear Factor-κB Signaling to Type 2 Iodothyronine Deiodinase Activation in the Mediobasal Hypothalamus after Lipopolysaccharide Administration ». Endocrinology 151, no 8 (25 mai 2010) : 3827–35. http://dx.doi.org/10.1210/en.2010-0279.
Texte intégralPorniece Kumar, Marta, Anna Lena Cremer, Paul Klemm, Lukas Steuernagel, Sivaraj Sundaram, Alexander Jais, A. Christine Hausen et al. « Insulin signalling in tanycytes gates hypothalamic insulin uptake and regulation of AgRP neuron activity ». Nature Metabolism 3, no 12 (décembre 2021) : 1662–79. http://dx.doi.org/10.1038/s42255-021-00499-0.
Texte intégralBarrett, Perry, Elena Ivanova, E. Scott Graham, Alexander W. Ross, Dana Wilson, Helene Plé, Julian G. Mercer et al. « Photoperiodic regulation of cellular retinoic acid-binding protein 1, GPR50 and nestin in tanycytes of the third ventricle ependymal layer of the Siberian hamster ». Journal of Endocrinology 191, no 3 (décembre 2006) : 687–98. http://dx.doi.org/10.1677/joe.1.06929.
Texte intégralSchlagal, Caitlin R., et Ping Wu. « Alcohol and Cocaine Combined Substance Use on Adult Hypothalamic Neural Stem Cells and Neurogenesis ». Brain Plasticity 6, no 1 (29 décembre 2020) : 41–46. http://dx.doi.org/10.3233/bpl-190091.
Texte intégralMarsili, Alessandro, Edith Sanchez, Praful Singru, John W. Harney, Ann Marie Zavacki, Ronald M. Lechan et P. R. Larsen. « Thyroxine-induced expression of pyroglutamyl peptidase II and inhibition of TSH release precedes suppression of TRH mRNA and requires type 2 deiodinase ». Journal of Endocrinology 211, no 1 (25 juillet 2011) : 73–78. http://dx.doi.org/10.1530/joe-11-0248.
Texte intégralCeriani, Ricardo, et Kathleen E. Whitlock. « Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) Triggers Neurogenesis in the Hypothalamus of Adult Zebrafish ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 11 (31 mai 2021) : 5926. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22115926.
Texte intégralMurphy, Michelle, et Francis J. P. Ebling. « The Role of Hypothalamic Tri-Iodothyronine Availability in Seasonal Regulation of Energy Balance and Body Weight ». Journal of Thyroid Research 2011 (2011) : 1–7. http://dx.doi.org/10.4061/2011/387562.
Texte intégralLewis, Jo E., John M. Brameld, Phil Hill, Dana Wilson, Perry Barrett, Francis J. P. Ebling et Preeti H. Jethwa. « Thyroid hormone and vitamin D regulate VGF expression and promoter activity ». Journal of Molecular Endocrinology 56, no 2 (7 décembre 2015) : 123–34. http://dx.doi.org/10.1530/jme-15-0224.
Texte intégralSánchez, Edith, Miguel Angel Vargas, Praful S. Singru, Isel Pascual, Fidelia Romero, Csaba Fekete, Jean-Louis Charli et Ronald M. Lechan. « Tanycyte Pyroglutamyl Peptidase II Contributes to Regulation of the Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis through Glial-Axonal Associations in the Median Eminence ». Endocrinology 150, no 5 (29 janvier 2009) : 2283–91. http://dx.doi.org/10.1210/en.2008-1643.
Texte intégralBolborea, Matei, Eric Pollatzek, Heather Benford, Tamara Sotelo-Hitschfeld et Nicholas Dale. « Hypothalamic tanycytes generate acute hyperphagia through activation of the arcuate neuronal network ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 25 (8 juin 2020) : 14473–81. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1919887117.
Texte intégralSáenz de Miera, Cristina, Béatrice Bothorel, Catherine Jaeger, Valérie Simonneaux et David Hazlerigg. « Maternal photoperiod programs hypothalamic thyroid status via the fetal pituitary gland ». Proceedings of the National Academy of Sciences 114, no 31 (17 juillet 2017) : 8408–13. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1702943114.
Texte intégralEgri, P., C. Fekete, Á. Dénes, D. Reglődi, H. Hashimoto, B. D. Fülöp et Balázs Gereben. « Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) Regulates the Hypothalamo-Pituitary-Thyroid (HPT) Axis via Type 2 Deiodinase in Male Mice ». Endocrinology 157, no 6 (5 avril 2016) : 2356–66. http://dx.doi.org/10.1210/en.2016-1043.
Texte intégralBalland, Églantine, et Vincent Prévot. « Les tanycytes hypothalamiques ». médecine/sciences 30, no 6-7 (juin 2014) : 624–27. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20143006009.
Texte intégralMüller-Fielitz, Helge, et Markus Schwaninger. « The Role of Tanycytes in the Hypothalamus-Pituitary-Thyroid Axis and the Possibilities for Their Genetic Manipulation ». Experimental and Clinical Endocrinology & ; Diabetes 128, no 06/07 (11 décembre 2019) : 388–94. http://dx.doi.org/10.1055/a-1065-1855.
Texte intégralEbling, Francis J. P., et Ricardo Samms. « Txnip, Tanycytes, and Torpor ». Endocrinology 154, no 6 (1 juin 2013) : 1970–72. http://dx.doi.org/10.1210/en.2013-1390.
Texte intégralOsterstock, Guillaume, Taoufik El Yandouzi, Nicola Romanò, Danielle Carmignac, Fanny Langlet, Nathalie Coutry, Anne Guillou et al. « Sustained Alterations of Hypothalamic Tanycytes During Posttraumatic Hypopituitarism in Male Mice ». Endocrinology 155, no 5 (1 mai 2014) : 1887–98. http://dx.doi.org/10.1210/en.2013-1336.
Texte intégralPrager-Khoutorsky, Masha, et Charles W. Bourque. « Anatomical organization of the rat organum vasculosum laminae terminalis ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 309, no 4 (15 août 2015) : R324—R337. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00134.2015.
Texte intégralSullivan, Andrew I., Matthew J. Potthoff et Kyle H. Flippo. « Tany-Seq : Integrated Analysis of the Mouse Tanycyte Transcriptome ». Cells 11, no 9 (6 mai 2022) : 1565. http://dx.doi.org/10.3390/cells11091565.
Texte intégralLazcano, Iván, Agustina Cabral, Rosa María Uribe, Lorraine Jaimes-Hoy, Mario Perello, Patricia Joseph-Bravo, Edith Sánchez-Jaramillo et Jean-Louis Charli. « Fasting Enhances Pyroglutamyl Peptidase II Activity in Tanycytes of the Mediobasal Hypothalamus of Male Adult Rats ». Endocrinology 156, no 7 (5 mai 2015) : 2713–23. http://dx.doi.org/10.1210/en.2014-1885.
Texte intégralElizondo-Vega, Roberto, Karina Oyarce, Magdiel Salgado, María José Barahona, Antonia Recabal, Patricio Ordenes, Sergio López, Roxana Pincheira, Patricia Luz-Crawford et María Angeles García-Robles. « Inhibition of Hypothalamic MCT4 and MCT1–MCT4 Expressions Affects Food Intake and Alters Orexigenic and Anorexigenic Neuropeptide Expressions ». Molecular Neurobiology 57, no 2 (2 octobre 2019) : 896–909. http://dx.doi.org/10.1007/s12035-019-01776-6.
Texte intégralBellamy, Charlotte, Hannah Tovell, Florent Dingli, Stephane Liva, Damarys Loew, Eduard Stefan, Selina Schwaighofer, Alexandra Newton, Marc Sanson et Franck Bielle. « CSIG-30. FUNCTIONAL CHARACTERISATION OF A NOVEL MUTATION IN PRKCA, THE MAJOR DRIVER OF CHORDOID GLIOMAS ». Neuro-Oncology 25, Supplement_5 (1 novembre 2023) : v47. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noad179.0186.
Texte intégralDale, Nicholas, et Cameron Frayling. « Tanycytes emerge as hypothalamic chemosensors ». Physiology News, Spring 2012 (1 avril 2012) : 26–29. http://dx.doi.org/10.36866/pn.86.26.
Texte intégralDietrich, Marcelo O., et Tamas L. Horvath. « Fat incites tanycytes to neurogenesis ». Nature Neuroscience 15, no 5 (25 avril 2012) : 651–53. http://dx.doi.org/10.1038/nn.3091.
Texte intégralFrayling, Cameron, Ruth Britton et Nicholas Dale. « ATP-mediated glucosensing by hypothalamic tanycytes ». Journal of Physiology 589, no 9 (27 avril 2011) : 2275–86. http://dx.doi.org/10.1113/jphysiol.2010.202051.
Texte intégralGao, Yuanqing, Matthias H. Tschöp et Serge Luquet. « Hypothalamic Tanycytes : Gatekeepers to Metabolic Control ». Cell Metabolism 19, no 2 (février 2014) : 173–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2014.01.008.
Texte intégralSeveri, Ilenia, Marco Fosca, Georgia Colleluori, Federico Marini, Luca Imperatori, Martina Senzacqua, Angelica Di Vincenzo et al. « High-Fat Diet Impairs Mouse Median Eminence : A Study by Transmission and Scanning Electron Microscopy Coupled with Raman Spectroscopy ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 15 (28 juillet 2021) : 8049. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22158049.
Texte intégralPrévot, Vincent. « Brain infection by SARS-CoV-2 : Lifelong consequences ». Open Access Government 41, no 1 (23 janvier 2024) : 22–23. http://dx.doi.org/10.56367/oag-041-10397.
Texte intégralPrzybylska-Piech, Anna S., Victoria Diedrich et Annika Herwig. « Seasonal changes in activity of hypothalamic thyroid hormone system in different winter phenotypes of Djungarian hamster (Phodopus sungorus) ». PLOS ONE 19, no 10 (25 octobre 2024) : e0309591. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0309591.
Texte intégralPrevot, Vincent, Markus Schwaninger et Ruben Nogueiras. « The WATCH project : Tanycytes in health and disease ». Open Access Government 37, no 1 (6 janvier 2023) : 132–33. http://dx.doi.org/10.56367/oag-037-10410.
Texte intégralGivalois, Laurent, Sandor Arancibia, Gérard Alonso et Lucia Tapia-Arancibia. « Expression of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Its Receptors in the Median Eminence Cells with Sensitivity to Stress ». Endocrinology 145, no 10 (1 octobre 2004) : 4737–47. http://dx.doi.org/10.1210/en.2004-0616.
Texte intégralLanglet, F. « Tanycytes : A Gateway to the Metabolic Hypothalamus ». Journal of Neuroendocrinology 26, no 11 (16 octobre 2014) : 753–60. http://dx.doi.org/10.1111/jne.12191.
Texte intégralElizondo‐Vega, Roberto, Christian Cortes‐Campos, Maria J. Barahona, Karina A. Oyarce, Claudio A. Carril et Maria A. García‐Robles. « The role of tanycytes in hypothalamic glucosensing ». Journal of Cellular and Molecular Medicine 19, no 7 (17 juin 2015) : 1471–82. http://dx.doi.org/10.1111/jcmm.12590.
Texte intégralLanglet, Fanny. « Targeting Tanycytes : Balance between Efficiency and Specificity ». Neuroendocrinology 110, no 7-8 (2020) : 574–81. http://dx.doi.org/10.1159/000505549.
Texte intégralEbling, Francis J. P., et Jo E. Lewis. « Tanycytes and hypothalamic control of energy metabolism ». Glia 66, no 6 (7 février 2018) : 1176–84. http://dx.doi.org/10.1002/glia.23303.
Texte intégralDardente, Hugues. « HYPOTHALAMIC TANYCYTES ARE INVOLVED IN SEASONAL FUNCTIONS. » IBRO Neuroscience Reports 15 (octobre 2023) : S52. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibneur.2023.08.2159.
Texte intégralde Vries, E. M., S. Nagel, R. Haenold, S. M. Sundaram, F. W. Pfrieger, E. Fliers, H. Heuer et A. Boelen. « The Role of Hypothalamic NF-κB Signaling in the Response of the HPT-Axis to Acute Inflammation in Female Mice ». Endocrinology 157, no 7 (17 mai 2016) : 2947–56. http://dx.doi.org/10.1210/en.2016-1027.
Texte intégralBarahona, María Jose, Luciano Ferrada et Francisco Nualart. « TANYCYTES-ASSOCIATED G6PASE SYSTEM CONTROL THE ENERGY BALANCE ». IBRO Neuroscience Reports 15 (octobre 2023) : S213. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibneur.2023.08.340.
Texte intégralBjelke, Börje, et Kjell Fuxe. « Intraventricular β-endorphin accumulates in DARPP-32 immunoreactive tanycytes ». NeuroReport 5, no 3 (décembre 1993) : 265–68. http://dx.doi.org/10.1097/00001756-199312000-00021.
Texte intégralBöttcher, Mareike, Helge Müller-Fielitz, Sivaraj M. Sundaram, Sarah Gallet, Vanessa Neve, Kiseko Shionoya, Adriano Zager et al. « NF-κB signaling in tanycytes mediates inflammation-induced anorexia ». Molecular Metabolism 39 (septembre 2020) : 101022. http://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2020.101022.
Texte intégralDale, Nicholas. « Purinergic signaling in hypothalamic tanycytes : Potential roles in chemosensing ». Seminars in Cell & ; Developmental Biology 22, no 2 (avril 2011) : 237–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2011.02.024.
Texte intégralRODRIGUEZ, E., J. BLAZQUEZ, F. PASTOR, B. PELAEZ, P. PENA, B. PERUZZO et P. AMAT. « Hypothalamic Tanycytes : A Key Component of Brain–Endocrine Interaction ». International Review of Cytology 247 (2005) : 89–164. http://dx.doi.org/10.1016/s0074-7696(05)47003-5.
Texte intégralCup�do, R. N. J., et H. Weerd. « Tanycytes in the medial habenular nucleus of the rat ». Anatomy and Embryology 172, no 1 (juin 1985) : 7–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00318938.
Texte intégralRivagorda, Manon, Vincent Prevot et Markus Schwaninger. « Seasonal biology : Tanycytes give the hypothalamus a spring makeover ». Current Biology 34, no 5 (mars 2024) : R209—R211. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2024.01.055.
Texte intégral