Artykuły w czasopismach na temat „Synapse activity”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Synapse activity”.
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.
Hu, Xiaoge, Jian-hong Luo i Junyu Xu. "The Interplay between Synaptic Activity and Neuroligin Function in the CNS". BioMed Research International 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/498957.
Pełny tekst źródłaPettem, Katherine L., Daisaku Yokomaku, Hideto Takahashi, Yuan Ge i Ann Marie Craig. "Interaction between autism-linked MDGAs and neuroligins suppresses inhibitory synapse development". Journal of Cell Biology 200, nr 3 (28.01.2013): 321–36. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201206028.
Pełny tekst źródłaKo, Jaewon, Gilberto J. Soler-Llavina, Marc V. Fuccillo, Robert C. Malenka i Thomas C. Südhof. "Neuroligins/LRRTMs prevent activity- and Ca2+/calmodulin-dependent synapse elimination in cultured neurons". Journal of Cell Biology 194, nr 2 (25.07.2011): 323–34. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201101072.
Pełny tekst źródłaGaidarova, Svetlana, JianWu Li, Laura G. Corral, Emilia Glezer, Peter H. Schafer, Weilin Xie, Antonia Lopez-Girona, Bruce D. Cheson i Brydon Bennett. "Lenalidomide Alone and in Combination with Rituximab Enhances NK Cell Immune Synapse Formation in Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) Cells in Vitro through Activation of Rho and Rac1 GTPases." Blood 114, nr 22 (20.11.2009): 3441. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.3441.3441.
Pełny tekst źródłaMoss, Brenda L., Abby D. Fuller, Christie L. Sahley i Brian D. Burrell. "Serotonin Modulates Axo-Axonal Coupling Between Neurons Critical for Learning in the Leech". Journal of Neurophysiology 94, nr 4 (październik 2005): 2575–89. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00322.2005.
Pełny tekst źródłaWei, Wei, i Xiao-Jing Wang. "Downstream Effect of Ramping Neuronal Activity through Synapses with Short-Term Plasticity". Neural Computation 28, nr 4 (kwiecień 2016): 652–66. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00818.
Pełny tekst źródłaLiu, Kang K. L., Michael F. Hagan i John E. Lisman. "Gradation (approx. 10 size states) of synaptic strength by quantal addition of structural modules". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 372, nr 1715 (5.03.2017): 20160328. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2016.0328.
Pełny tekst źródłaZhao, Qing-Tai, Fengben Xi, Yi Han, Andreas Grenmyr, Jin Hee Bae i Detlev Gruetzmacher. "Ferroelectric Devices for Neuromorphic Computing". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 32 (9.10.2022): 1183. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02321183mtgabs.
Pełny tekst źródłaWilson, Emily S., i Karen Newell-Litwa. "Stem cell models of human synapse development and degeneration". Molecular Biology of the Cell 29, nr 24 (26.11.2018): 2913–21. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e18-04-0222.
Pełny tekst źródłaBloom, Ona, Emma Evergren, Nikolay Tomilin, Ole Kjaerulff, Peter Löw, Lennart Brodin, Vincent A. Pieribone, Paul Greengard i Oleg Shupliakov. "Colocalization of synapsin and actin during synaptic vesicle recycling". Journal of Cell Biology 161, nr 4 (19.05.2003): 737–47. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200212140.
Pełny tekst źródłaKruyer, Anna. "Astrocyte Heterogeneity in Regulation of Synaptic Activity". Cells 11, nr 19 (5.10.2022): 3135. http://dx.doi.org/10.3390/cells11193135.
Pełny tekst źródłaLiu, Y., R. D. Fields, S. Fitzgerald, B. W. Festoff i P. G. Nelson. "Proteolytic activity, synapse elimination, and the Hebb synapse". Journal of Neurobiology 25, nr 3 (marzec 1994): 325–35. http://dx.doi.org/10.1002/neu.480250312.
Pełny tekst źródłaApollonio, Benedetta, Mariam Fanous, Mohamed-Reda Benmebarek, Stephen Devereux, Patrick Hagner, Michael Pourdehnad, Anita K. Gandhi, Piers E. Patten i Alan G. Ramsay. "CC-122 Repairs T Cell Activation in Chronic Lymphocytic Leukemia That Results in a Concomitant Increase in PD-1:PD-L1 and CTLA-4 Immune Checkpoint Expression at the Immunological Synapse". Blood 126, nr 23 (3.12.2015): 1738. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.1738.1738.
Pełny tekst źródłaMamiya, Akira, i Farzan Nadim. "Target-Specific Short-Term Dynamics Are Important for the Function of Synapses in an Oscillatory Neural Network". Journal of Neurophysiology 94, nr 4 (październik 2005): 2590–602. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00110.2005.
Pełny tekst źródłaWang, Fei, Qianqian Wang, Baowei Liu, Lisheng Mei, Sisi Ma, Shujuan Wang, Ruoyu Wang i in. "The long noncoding RNA Synage regulates synapse stability and neuronal function in the cerebellum". Cell Death & Differentiation 28, nr 9 (24.03.2021): 2634–50. http://dx.doi.org/10.1038/s41418-021-00774-3.
Pełny tekst źródłaChattopadhyaya, Bidisha. "Molecular Mechanisms Underlying Activity-Dependent GABAergic Synapse Development and Plasticity and Its Implications for Neurodevelopmental Disorders". Neural Plasticity 2011 (2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2011/734231.
Pełny tekst źródłaStaple, Julie K., Florence Morgenthaler i Stefan Catsicas. "Presynaptic Heterogeneity: Vive la difference". Physiology 15, nr 1 (luty 2000): 45–49. http://dx.doi.org/10.1152/physiologyonline.2000.15.1.45.
Pełny tekst źródłaBrodin, Lennart, Lora Bakeeva i Oleg Shupliakov. "Presynaptic mitochondria and the temporal pattern of neurotransmitter release". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences 354, nr 1381 (28.02.1999): 365–72. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.1999.0388.
Pełny tekst źródłaStevens-Sostre, Whitney A., i Mrinalini Hoon. "Cellular and Molecular Mechanisms Regulating Retinal Synapse Development". Annual Review of Vision Science 10, nr 1 (15.09.2024): 377–402. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-vision-102122-105721.
Pełny tekst źródłaFlores, Carmen E., Irina Nikonenko, Pablo Mendez, Jean-Marc Fritschy, Shiva K. Tyagarajan i Dominique Muller. "Activity-dependent inhibitory synapse remodeling through gephyrin phosphorylation". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 1 (22.12.2014): E65—E72. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1411170112.
Pełny tekst źródłaJi, Kyungmin, Jeremy Miyauchi i Stella E. Tsirka. "Microglia: An Active Player in the Regulation of Synaptic Activity". Neural Plasticity 2013 (2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/627325.
Pełny tekst źródłaLalo, Ulyana, Jemma Andrew, Oleg Palygin i Yuriy Pankratov. "Ca2+-dependent modulation of GABAA and NMDA receptors by extracellular ATP: implication for function of tripartite synapse". Biochemical Society Transactions 37, nr 6 (19.11.2009): 1407–11. http://dx.doi.org/10.1042/bst0371407.
Pełny tekst źródłaLee, Sang-Eun, Yoonju Kim, Jeong-Kyu Han, Hoyong Park, Unghwi Lee, Myeongsu Na, Soomin Jeong, ChiHye Chung, Gianluca Cestra i Sunghoe Chang. "nArgBP2 regulates excitatory synapse formation by controlling dendritic spine morphology". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 24 (25.05.2016): 6749–54. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1600944113.
Pełny tekst źródłaKawasaki, Fumiko, i Richard W. Ordway. "The Drosophila NSF Protein, dNSF1, Plays a Similar Role at Neuromuscular and Some Central Synapses". Journal of Neurophysiology 82, nr 1 (1.07.1999): 123–30. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.82.1.123.
Pełny tekst źródłaRosenthal, Justin S., Jun Yin, Jingce Lei, Anupama Sathyamurthy, Jacob Short, Caixia Long, Emma Spillman, Chengyu Sheng i Quan Yuan. "Temporal regulation of nicotinic acetylcholine receptor subunits supports central cholinergic synapse development in Drosophila". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, nr 23 (1.06.2021): e2004685118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2004685118.
Pełny tekst źródłaVERZI, D. "Modeling activity-dependent synapse restructuring". Bulletin of Mathematical Biology 66, nr 4 (lipiec 2004): 745–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.bulm.2003.10.005.
Pełny tekst źródłaHickmott, Peter W., i Martha Constantine-Paton. "Experimental Down-Regulation of the NMDA Channel Associated With Synapse Pruning". Journal of Neurophysiology 78, nr 2 (1.08.1997): 1096–107. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1997.78.2.1096.
Pełny tekst źródłaHardingham, Neil R., Giles E. Hardingham, Kevin D. Fox i Julian J. B. Jack. "Presynaptic Efficacy Directs Normalization of Synaptic Strength in Layer 2/3 Rat Neocortex After Paired Activity". Journal of Neurophysiology 97, nr 4 (kwiecień 2007): 2965–75. http://dx.doi.org/10.1152/jn.01352.2006.
Pełny tekst źródłaKano, Masanobu, i Takaki Watanabe. "Developmental synapse remodeling in the cerebellum and visual thalamus". F1000Research 8 (25.07.2019): 1191. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.18903.1.
Pełny tekst źródłaChubykin, Alexander A., Xinran Liu, Davide Comoletti, Igor Tsigelny, Palmer Taylor i Thomas C. Südhof. "Dissection of Synapse Induction by Neuroligins". Journal of Biological Chemistry 280, nr 23 (29.03.2005): 22365–74. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m410723200.
Pełny tekst źródłaSalmasi, Mehrdad, Martin Stemmler, Stefan Glasauer i Alex Loebel. "Synaptic Information Transmission in a Two-State Model of Short-Term Facilitation". Entropy 21, nr 8 (2.08.2019): 756. http://dx.doi.org/10.3390/e21080756.
Pełny tekst źródłaLi, Yan, Jonathan Popko, Kelly A. Krogh i Stanley A. Thayer. "Epileptiform stimulus increases Homer 1a expression to modulate synapse number and activity in hippocampal cultures". Journal of Neurophysiology 109, nr 6 (15.03.2013): 1494–504. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00580.2012.
Pełny tekst źródłaFedorovich, Sergei V., i Tatyana V. Waseem. "Metabolic regulation of synaptic activity". Reviews in the Neurosciences 29, nr 8 (27.11.2018): 825–35. http://dx.doi.org/10.1515/revneuro-2017-0090.
Pełny tekst źródłaBamji, Shernaz X., Beatriz Rico, Nikole Kimes i Louis F. Reichardt. "BDNF mobilizes synaptic vesicles and enhances synapse formation by disrupting cadherin–β-catenin interactions". Journal of Cell Biology 174, nr 2 (10.07.2006): 289–99. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200601087.
Pełny tekst źródłaTSODYKS, M. V. "ASSOCIATIVE MEMORY IN NEURAL NETWORKS WITH THE HEBBIAN LEARNING RULE". Modern Physics Letters B 03, nr 07 (10.05.1989): 555–60. http://dx.doi.org/10.1142/s021798498900087x.
Pełny tekst źródłaGardner, D. "Sets of synaptic currents paired by common presynaptic or postsynaptic neurons". Journal of Neurophysiology 61, nr 4 (1.04.1989): 845–53. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1989.61.4.845.
Pełny tekst źródłaRound, June L., Tamar Tomassian, Min Zhang, Viresh Patel, Stephen P. Schoenberger i M. Carrie Miceli. "Dlgh1 coordinates actin polymerization, synaptic T cell receptor and lipid raft aggregation, and effector function in T cells". Journal of Experimental Medicine 201, nr 3 (7.02.2005): 419–30. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20041428.
Pełny tekst źródłaFuhrmann, Galit, Idan Segev, Henry Markram i Misha Tsodyks. "Coding of Temporal Information by Activity-Dependent Synapses". Journal of Neurophysiology 87, nr 1 (1.01.2002): 140–48. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00258.2001.
Pełny tekst źródłaJin, Hui, Vincent Guacci i Hong-Guo Yu. "Pds5 is required for homologue pairing and inhibits synapsis of sister chromatids during yeast meiosis". Journal of Cell Biology 186, nr 5 (7.09.2009): 713–25. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200810107.
Pełny tekst źródłaLim, Agnes Fang Yi, Wei Lee Lim i Toh Hean Ch’ng. "Activity-dependent synapse to nucleus signaling". Neurobiology of Learning and Memory 138 (luty 2017): 78–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.nlm.2016.07.024.
Pełny tekst źródłaBuffelli, Mario, Giuseppe Busetto, Carlo Bidoia, Morgana Favero i Alberto Cangiano. "Activity-Dependent Synaptic Competition at Mammalian Neuromuscular Junctions". Physiology 19, nr 3 (czerwiec 2004): 85–91. http://dx.doi.org/10.1152/nips.01464.2003.
Pełny tekst źródłaSjöström, P. Jesper, Ede A. Rancz, Arnd Roth i Michael Häusser. "Dendritic Excitability and Synaptic Plasticity". Physiological Reviews 88, nr 2 (kwiecień 2008): 769–840. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00016.2007.
Pełny tekst źródłaHu, Wei, Chenyi An i Wei J. Chen. "Molecular Mechanoneurobiology: An Emerging Angle to Explore Neural Synaptic Functions". BioMed Research International 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/486827.
Pełny tekst źródłaBernardinelli, Yann, Dominique Muller i Irina Nikonenko. "Astrocyte-Synapse Structural Plasticity". Neural Plasticity 2014 (2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/232105.
Pełny tekst źródłaHuang, Huiqian, Xiaochen Lin, Zhuoyi Liang, Teng Zhao, Shengwang Du, Michael M. T. Loy, Kwok-On Lai, Amy K. Y. Fu i Nancy Y. Ip. "Cdk5-dependent phosphorylation of liprinα1 mediates neuronal activity-dependent synapse development". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, nr 33 (31.07.2017): E6992—E7001. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1708240114.
Pełny tekst źródłaJasinska, Malgorzata, Anna Grzegorczyk, Ewa Jasek, Jan Litwin, Malgorzata Kossut, Grazyna Barbacka-Surowiak i Elzbieta Pyza. "Daily rhythm of synapse turnover in mouse somatosensory cortex". Acta Neurobiologiae Experimentalis 74, nr 1 (31.03.2014): 104–10. http://dx.doi.org/10.55782/ane-2014-1977.
Pełny tekst źródłaTamzalit, Fella, Mitchell S. Wang, Weiyang Jin, Maria Tello-Lafoz, Vitaly Boyko, John M. Heddleston, Charles T. Black, Lance C. Kam i Morgan Huse. "Interfacial actin protrusions mechanically enhance killing by cytotoxic T cells". Science Immunology 4, nr 33 (22.03.2019): eaav5445. http://dx.doi.org/10.1126/sciimmunol.aav5445.
Pełny tekst źródłaRowley, Paul A., i Margaret C. M. Smith. "Role of the N-Terminal Domain of φC31 Integrase in attB-attP Synapsis". Journal of Bacteriology 190, nr 20 (8.08.2008): 6918–21. http://dx.doi.org/10.1128/jb.00612-08.
Pełny tekst źródłaHedrick, Nathan G., William J. Wright i Takaki Komiyama. "Local and global predictors of synapse elimination during motor learning". Science Advances 10, nr 11 (15.03.2024). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adk0540.
Pełny tekst źródłaTeo, Samuel, i Patricia C. Salinas. "Wnt-Frizzled Signaling Regulates Activity-Mediated Synapse Formation". Frontiers in Molecular Neuroscience 14 (14.06.2021). http://dx.doi.org/10.3389/fnmol.2021.683035.
Pełny tekst źródła