Artykuły w czasopismach na temat „Human cerebral organoides”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Human cerebral organoides”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Logan, Sarah, Thiago Arzua, Yasheng Yan, Congshan Jiang, Xiaojie Liu, Lai-Kang Yu, Qing-Song Liu i Xiaowen Bai. "Dynamic Characterization of Structural, Molecular, and Electrophysiological Phenotypes of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cerebral Organoids, and Comparison with Fetal and Adult Gene Profiles". Cells 9, nr 5 (23.05.2020): 1301. http://dx.doi.org/10.3390/cells9051301.
Pełny tekst źródłaEstridge, R. Chris, Jennifer E. O’Neill i Albert J. Keung. "Matrigel Tunes H9 Stem Cell-Derived Human Cerebral Organoid Development". Organoids 2, nr 4 (5.10.2023): 165–76. http://dx.doi.org/10.3390/organoids2040013.
Pełny tekst źródłaHe, Zhisong, Ashley Maynard, Akanksha Jain, Tobias Gerber, Rebecca Petri, Hsiu-Chuan Lin, Malgorzata Santel i in. "Lineage recording in human cerebral organoids". Nature Methods 19, nr 1 (30.12.2021): 90–99. http://dx.doi.org/10.1038/s41592-021-01344-8.
Pełny tekst źródłaGomez-Jones, Tashaé, i Robert M. Kao. "Ethical Dimensions of Human Organoids Research". American Biology Teacher 83, nr 9 (listopad 2021): 575–78. http://dx.doi.org/10.1525/abt.2021.83.9.575.
Pełny tekst źródłaBao, Zhongyuan, Kaiheng Fang, Zong Miao, Chong Li, Chaojuan Yang, Qiang Yu, Chen Zhang, Zengli Miao, Yan Liu i Jing Ji. "Human Cerebral Organoid Implantation Alleviated the Neurological Deficits of Traumatic Brain Injury in Mice". Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2021 (22.11.2021): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6338722.
Pełny tekst źródłaCamp, J. Gray, Farhath Badsha, Marta Florio, Sabina Kanton, Tobias Gerber, Michaela Wilsch-Bräuninger, Eric Lewitus i in. "Human cerebral organoids recapitulate gene expression programs of fetal neocortex development". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 51 (7.12.2015): 15672–77. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520760112.
Pełny tekst źródłaYakoub, Abraam M., i Mark Sadek. "Development and Characterization of Human Cerebral Organoids". Cell Transplantation 27, nr 3 (marzec 2018): 393–406. http://dx.doi.org/10.1177/0963689717752946.
Pełny tekst źródłaBerdenis van Berlekom, Amber, Raphael Kübler, Jeske W. Hoogeboom, Daniëlle Vonk, Jacqueline A. Sluijs, R. Jeroen Pasterkamp, Jinte Middeldorp i in. "Exposure to the Amino Acids Histidine, Lysine, and Threonine Reduces mTOR Activity and Affects Neurodevelopment in a Human Cerebral Organoid Model". Nutrients 14, nr 10 (23.05.2022): 2175. http://dx.doi.org/10.3390/nu14102175.
Pełny tekst źródłaShnaider, T. A. "Cerebral organoids: a promising model in cellular technologies". Vavilov Journal of Genetics and Breeding 22, nr 2 (8.04.2018): 168–78. http://dx.doi.org/10.18699/vj18.344.
Pełny tekst źródłaPeng, Xiyao, Lei Wu, Qiushi Li, Yuqing Ge, Tiegang Xu i Jianlong Zhao. "An Easy-to-Use Arrayed Brain–Heart Chip". Biosensors 14, nr 11 (22.10.2024): 517. http://dx.doi.org/10.3390/bios14110517.
Pełny tekst źródłaSantos, Alexandra C., George Nader, Dana El Soufi El Sabbagh, Karolina Urban, Liliana Attisano i Peter L. Carlen. "Treating Hyperexcitability in Human Cerebral Organoids Resulting from Oxygen-Glucose Deprivation". Cells 12, nr 15 (27.07.2023): 1949. http://dx.doi.org/10.3390/cells12151949.
Pełny tekst źródłaHarary, Paul M., Rachel Blue, Mackenzie Castellanos, Mehek Dedhia, Sarah Hamimi, Dennis Jgamadze, Benjamin Rees i in. "Human brain organoid transplantation: ethical implications of enhancing specific cerebral functions in small-animal models". Molecular Psychology: Brain, Behavior, and Society 2 (6.06.2023): 14. http://dx.doi.org/10.12688/molpsychol.17544.1.
Pełny tekst źródłaTanaka, Yoshiaki, i In-Hyun Park. "Regional specification and complementation with non-neuroectodermal cells in human brain organoids". Journal of Molecular Medicine 99, nr 4 (2.03.2021): 489–500. http://dx.doi.org/10.1007/s00109-021-02051-9.
Pełny tekst źródłaSchultz, Emily M., TyAnthony J. Jones, Sibei Xu, Dana D. Dean, Bernd Zechmann i Kelli L. Barr. "Cerebral Organoids Derived from a Parkinson’s Patient Exhibit Unique Pathogenesis from Chikungunya Virus Infection When Compared to a Non-Parkinson’s Patient". Pathogens 10, nr 7 (20.07.2021): 913. http://dx.doi.org/10.3390/pathogens10070913.
Pełny tekst źródłaSimsa, Robin, Theresa Rothenbücher, Hakan Gürbüz, Nidal Ghosheh, Jenny Emneus, Lachmi Jenndahl, David L. Kaplan, Niklas Bergh, Alberto Martinez Serrano i Per Fogelstrand. "Brain organoid formation on decellularized porcine brain ECM hydrogels". PLOS ONE 16, nr 1 (28.01.2021): e0245685. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245685.
Pełny tekst źródłaDelepine, Chloe, Vincent A. Pham, Hayley W. S. Tsang i Mriganka Sur. "GSK3ß inhibitor CHIR 99021 modulates cerebral organoid development through dose-dependent regulation of apoptosis, proliferation, differentiation and migration". PLOS ONE 16, nr 5 (5.05.2021): e0251173. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0251173.
Pełny tekst źródłaWong, HakKei. "The importance of cerebral organoid technology in medicine". Highlights in Science, Engineering and Technology 2 (22.06.2022): 179–85. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v2i.572.
Pełny tekst źródłaChen, Juan, Haihua Ma, Zhiyu Deng, Qingming Luo, Hui Gong, Ben Long i Xiangning Li. "Cerebral Organoid Arrays for Batch Phenotypic Analysis in Sections and Three Dimensions". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 18 (9.09.2023): 13903. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241813903.
Pełny tekst źródłaSivitilli, Adam A., Jessica T. Gosio, Bibaswan Ghoshal, Alesya Evstratova, Daniel Trcka, Parisa Ghiasi, J. Javier Hernandez, Jean Martin Beaulieu, Jeffrey L. Wrana i Liliana Attisano. "Robust production of uniform human cerebral organoids from pluripotent stem cells". Life Science Alliance 3, nr 5 (17.04.2020): e202000707. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.202000707.
Pełny tekst źródłaLi, Xiaodong, Abdullah Shopit i Jingmin Wang. "A Comprehensive Update of Cerebral Organoids between Applications and Challenges". Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022 (5.12.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7264649.
Pełny tekst źródłaQiao, Haowen, Wen Zhao, Moujian Guo, Lili Zhu, Tao Chen, Jibo Wang, Xiaodong Xu, Zhentao Zhang, Ying Wu i Pu Chen. "Cerebral Organoids for Modeling of HSV-1-Induced-Amyloid β Associated Neuropathology and Phenotypic Rescue". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 11 (26.05.2022): 5981. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23115981.
Pełny tekst źródłaRoosen, Mieke, Chris Meulenbroeks, Phylicia Stathi, Joris Maas, Julie Morscio, Jens Bunt i Marcel Kool. "BIOL-11. PRECLINICAL MODELLING OF PEDIATRIC BRAIN TUMORS USING ORGANOID TECHNOLOGY". Neuro-Oncology 25, Supplement_1 (1.06.2023): i8. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noad073.030.
Pełny tekst źródłaLi, Chong, Jonas Simon Fleck, Catarina Martins-Costa, Thomas R. Burkard, Jan Themann, Marlene Stuempflen, Angela Maria Peer i in. "Single-cell brain organoid screening identifies developmental defects in autism". Nature 621, nr 7978 (13.09.2023): 373–80. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-06473-y.
Pełny tekst źródłaYakoub, Abraam M., i Mark Sadek. "Analysis of Synapses in Cerebral Organoids". Cell Transplantation 28, nr 9-10 (4.06.2019): 1173–82. http://dx.doi.org/10.1177/0963689718822811.
Pełny tekst źródłaFerreira, Rodolfo Sanches, Bruno H. S. Araujo i Oswaldo Okamoto. "MODL-06. ASSESSMENT OF ONCOLYTIC VIRUS SPECIFICITY AND CYTOTOXICITY IN A HYBRID GLIOBLASTOMA-CEREBRAL ORGANOID MODEL". Neuro-Oncology 24, Supplement_7 (1.11.2022): vii292. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noac209.1134.
Pełny tekst źródłada Silva, Bárbara, Ryan K. Mathew, Euan S. Polson, Jennifer Williams i Heiko Wurdak. "Spontaneous Glioblastoma Spheroid Infiltration of Early-Stage Cerebral Organoids Models Brain Tumor Invasion". SLAS DISCOVERY: Advancing the Science of Drug Discovery 23, nr 8 (15.03.2018): 862–68. http://dx.doi.org/10.1177/2472555218764623.
Pełny tekst źródłaSapir, Gal, Daniel J. Steinberg, Rami I. Aqeilan i Rachel Katz-Brull. "Real-Time Non-Invasive and Direct Determination of Lactate Dehydrogenase Activity in Cerebral Organoids—A New Method to Characterize the Metabolism of Brain Organoids?" Pharmaceuticals 14, nr 9 (30.08.2021): 878. http://dx.doi.org/10.3390/ph14090878.
Pełny tekst źródłaBunt, Jens, Mieke Roosen, Evie Egelmeers, Joris Maas, Zelda Ode i Marcel Kool. "TMOD-02. GEBTO: GENETICALLY ENGINEERED BRAIN TUMOR ORGANOIDS AS A NOVEL PRECLINICAL MODEL". Neuro-Oncology 23, Supplement_1 (1.06.2021): i35—i36. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noab090.143.
Pełny tekst źródłaKrieger, Teresa G., Stephan M. Tirier, Jeongbin Park, Katharina Jechow, Tanja Eisemann, Heike Peterziel, Peter Angel, Roland Eils i Christian Conrad. "Modeling glioblastoma invasion using human brain organoids and single-cell transcriptomics". Neuro-Oncology 22, nr 8 (16.04.2020): 1138–49. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noaa091.
Pełny tekst źródłaRoosen, Mieke, Julie Morscio, Phylicia Stathi, Norman Mack, Benjamin Schwalm, Panagiotis A. Polychronopoulos, Mariëtte E. G. Kranendonk, Eelco Hoving, Jens Bunt i Marcel Kool. "EPEN-17.IN VITRO MODELLING OF PEDIATRIC SUPRATENTORIAL EPENDYMOMAS USING CEREBRAL ORGANOIDS". Neuro-Oncology 26, Supplement_4 (18.06.2024): 0. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noae064.219.
Pełny tekst źródłaAhn, Yujin, Ju-Hyun An, Hae-Jun Yang, Dong Gil Lee, Jieun Kim, Hyebin Koh, Young-Ho Park i in. "Human Blood Vessel Organoids Penetrate Human Cerebral Organoids and Form a Vessel-Like System". Cells 10, nr 8 (9.08.2021): 2036. http://dx.doi.org/10.3390/cells10082036.
Pełny tekst źródłaTongkrajang, Nongnat, Porntida Kobpornchai, Pratima Dubey, Urai Chaisri i Kasem Kulkeaw. "Modelling amoebic brain infection caused by Balamuthia mandrillaris using a human cerebral organoid". PLOS Neglected Tropical Diseases 18, nr 6 (20.06.2024): e0012274. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0012274.
Pełny tekst źródłaGumbs, Stephanie B. H., Amber Berdenis van Berlekom, Raphael Kübler, Pauline J. Schipper, Lavina Gharu, Marco P. Boks, Paul R. Ormel, Annemarie M. J. Wensing, Lot D. de Witte i Monique Nijhuis. "Characterization of HIV-1 Infection in Microglia-Containing Human Cerebral Organoids". Viruses 14, nr 4 (16.04.2022): 829. http://dx.doi.org/10.3390/v14040829.
Pełny tekst źródłaRobles, Denise, Andrew Boreland, Zhiping Pang i Jeffrey Zahn. "A Cerebral Organoid Connectivity Apparatus to Model Neuronal Tract Circuitry". Micromachines 12, nr 12 (17.12.2021): 1574. http://dx.doi.org/10.3390/mi12121574.
Pełny tekst źródłaOgawa, Junko, Gerald M. Pao, Maxim N. Shokhirev i Inder M. Verma. "Glioblastoma Model Using Human Cerebral Organoids". Cell Reports 23, nr 4 (kwiecień 2018): 1220–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2018.03.105.
Pełny tekst źródłaBrowning, Heather, i Walter Veit. "Regulating Possibly Sentient Human Cerebral Organoids". AJOB Neuroscience 14, nr 2 (3.04.2023): 197–99. http://dx.doi.org/10.1080/21507740.2023.2188293.
Pełny tekst źródłaFagerlund, Ilkka, Antonios Dougalis, Anastasia Shakirzyanova, Mireia Gómez-Budia, Anssi Pelkonen, Henna Konttinen, Sohvi Ohtonen i in. "Microglia-like Cells Promote Neuronal Functions in Cerebral Organoids". Cells 11, nr 1 (30.12.2021): 124. http://dx.doi.org/10.3390/cells11010124.
Pełny tekst źródłaYin, He. "Human brain organoids combined with CRISPR technology to gain insight into neurological diseases". Highlights in Science, Engineering and Technology 102 (11.07.2024): 75–79. http://dx.doi.org/10.54097/m3grdg15.
Pełny tekst źródłaGebing, Philip, Stefanos Loizou, Sebastian Hänsch, Julian Schliehe-Diecks, Lea Spory, Pawel Stachura, Aleksandra Pandyra i in. "CNS Invasion of TCF3::PBX1+ Leukemia Cells Requires Upregulation of AP-1 Signaling As Revealed By Brain Organoid Model". Blood 142, Supplement 1 (28.11.2023): 1407. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2023-178613.
Pełny tekst źródłaFu, Yingying, Zhen Qi, Zhanguan Zuo, Spencer Chiang, An Ouyang, Glory Gao, Shuge Guan, Jin-Qiu (Jessie) Chen, Rosanna Zhang i Cheng Wang. "Abstract 4245: Selection of AAV capsids by evaluating transgene delivery using human organoid models". Cancer Research 84, nr 6_Supplement (22.03.2024): 4245. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2024-4245.
Pełny tekst źródłaNowakowski, Tomasz J., i Sofie R. Salama. "Cerebral Organoids as an Experimental Platform for Human Neurogenomics". Cells 11, nr 18 (8.09.2022): 2803. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182803.
Pełny tekst źródłaAmiri, Anahita, Gianfilippo Coppola, Soraya Scuderi, Feinan Wu, Tanmoy Roychowdhury, Fuchen Liu, Sirisha Pochareddy i in. "Transcriptome and epigenome landscape of human cortical development modeled in organoids". Science 362, nr 6420 (13.12.2018): eaat6720. http://dx.doi.org/10.1126/science.aat6720.
Pełny tekst źródłaGraham, Maya, Paolo Codega, Carl Campos, Subhiksha Nandakumar, Marc Rosenblum, Cristina Antonescu, Meaghan Grogan i in. "MODL-37. MODELING REVERSIBLE TUMORIGENESIS IN CEREBRAL ORGANOIDS". Neuro-Oncology 25, Supplement_5 (1.11.2023): v307. http://dx.doi.org/10.1093/neuonc/noad179.1188.
Pełny tekst źródłaLavazza, Andrea, i Marcello Massimini. "Cerebral organoids: ethical issues and consciousness assessment". Journal of Medical Ethics 44, nr 9 (28.02.2018): 606–10. http://dx.doi.org/10.1136/medethics-2017-104555.
Pełny tekst źródłaBiunno, Ida, Emanuela Paiola i Pasquale De Blasio. "The Application of the Tissue Microarray (TMA) Technology to Analyze Cerebral Organoids". Journal of Histochemistry & Cytochemistry 69, nr 7 (18.06.2021): 451–60. http://dx.doi.org/10.1369/00221554211025327.
Pełny tekst źródłaSilva-Pedrosa, Rita, Jonas Campos, Aline Marie Fernandes, Miguel Silva, Carla Calçada, Ana Marote, Olga Martinho i in. "Cerebral Malaria Model Applying Human Brain Organoids". Cells 12, nr 7 (23.03.2023): 984. http://dx.doi.org/10.3390/cells12070984.
Pełny tekst źródłaAlbanese, Alexandre, Justin M. Swaney, Dae Hee Yun, Nicholas B. Evans, Jenna M. Antonucci, Silvia Velasco, Chang Ho Sohn, Paola Arlotta, Lee Gehrke i Kwanghun Chung. "Multiscale 3D phenotyping of human cerebral organoids". Scientific Reports 10, nr 1 (grudzień 2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-78130-7.
Pełny tekst źródłaSingh, Sanjay K., Yan Wang, Ahmed Habib, Mamindla Priyadarshini, Chowdari V. Kodavali, Apeng Chen, Wencai Ma i in. "TP53-PTEN-NF1 depletion in human brain organoids produces a glioma phenotype in vitro". Frontiers in Oncology 13 (10.10.2023). http://dx.doi.org/10.3389/fonc.2023.1279806.
Pełny tekst źródłaDong, Xin, Shi-Bo Xu, Xin Chen, Mengdan Tao, Xiao-Yan Tang, Kai-Heng Fang, Min Xu i in. "Human cerebral organoids establish subcortical projections in the mouse brain after transplantation". Molecular Psychiatry, 13.10.2020. http://dx.doi.org/10.1038/s41380-020-00910-4.
Pełny tekst źródłaSozzi, Edoardo, Janko Kajtez, Andreas Bruzelius, Milan Finn Wesseler, Fredrik Nilsson, Marcella Birtele, Niels B. Larsen i in. "Silk scaffolding drives self-assembly of functional and mature human brain organoids". Frontiers in Cell and Developmental Biology 10 (14.10.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2022.1023279.
Pełny tekst źródła