Artigos de revistas sobre o tema "Basal radial glia cells (bRG)"
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Kullmann, Jan A., Sophie Meyer, Fabrizia Pipicelli, Christina Kyrousi, Felix Schneider, Nora Bartels, Silvia Cappello e Marco B. Rust. "Profilin1-Dependent F-Actin Assembly Controls Division of Apical Radial Glia and Neocortex Development". Cerebral Cortex 30, n.º 6 (20 de dezembro de 2019): 3467–82. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz321.
Texto completo da fontePenisson, Maxime, Mingyue Jin, Shengming Wang, Shinji Hirotsune, Fiona Francis e Richard Belvindrah. "Lis1 mutation prevents basal radial glia-like cell production in the mouse". Human Molecular Genetics 31, n.º 6 (12 de outubro de 2021): 942–57. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddab295.
Texto completo da fonteSawada, Kazuhiko. "Neurogenesis of Subventricular Zone Progenitors in the Premature Cortex of Ferrets Facilitated by Neonatal Valproic Acid Exposure". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 9 (28 de abril de 2022): 4882. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23094882.
Texto completo da fonteMeyerink, Brandon L., Neeraj K. Tiwari e Louis-Jan Pilaz. "Ariadne’s Thread in the Developing Cerebral Cortex: Mechanisms Enabling the Guiding Role of the Radial Glia Basal Process during Neuron Migration". Cells 10, n.º 1 (22 de dezembro de 2020): 3. http://dx.doi.org/10.3390/cells10010003.
Texto completo da fontePereida-Jaramillo, Elizabeth, Gabriela B. Gómez-González, Angeles Edith Espino-Saldaña e Ataúlfo Martínez-Torres. "Calcium Signaling in the Cerebellar Radial Glia and Its Association with Morphological Changes during Zebrafish Development". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 24 (16 de dezembro de 2021): 13509. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222413509.
Texto completo da fonteMoore, Rachel, e Paula Alexandre. "Delta-Notch Signaling: The Long and The Short of a Neuron’s Influence on Progenitor Fates". Journal of Developmental Biology 8, n.º 2 (26 de março de 2020): 8. http://dx.doi.org/10.3390/jdb8020008.
Texto completo da fonteLi, Zhen, William A. Tyler, Ella Zeldich, Gabriel Santpere Baró, Mayumi Okamoto, Tianliuyun Gao, Mingfeng Li, Nenad Sestan e Tarik F. Haydar. "Transcriptional priming as a conserved mechanism of lineage diversification in the developing mouse and human neocortex". Science Advances 6, n.º 45 (novembro de 2020): eabd2068. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abd2068.
Texto completo da fonteGolden, J. A., J. C. Zitz, K. McFadden e C. L. Cepko. "Cell migration in the developing chick diencephalon". Development 124, n.º 18 (15 de setembro de 1997): 3525–33. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.18.3525.
Texto completo da fonteZhang, Sanguo, Huanhuan Joyce Wang, Jia Li, Xiao-Ling Hu e Qin Shen. "Radial Glial Cell-Derived VCAM1 Regulates Cortical Angiogenesis Through Distinct Enrichments in the Proximal and Distal Radial Processes". Cerebral Cortex 30, n.º 6 (6 de janeiro de 2020): 3717–30. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz337.
Texto completo da fonteZaidi, Donia, Kaviya Chinnappa e Fiona Francis. "Primary Cilia Influence Progenitor Function during Cortical Development". Cells 11, n.º 18 (16 de setembro de 2022): 2895. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182895.
Texto completo da fonteWichterle, Hynek, Daniel H. Turnbull, Susana Nery, Gord Fishell e Arturo Alvarez-Buylla. "In utero fate mapping reveals distinct migratory pathways and fates of neurons born in the mammalian basal forebrain". Development 128, n.º 19 (1 de outubro de 2001): 3759–71. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.19.3759.
Texto completo da fonteMoers, Alexandra, Alexander Nürnberg, Sandra Goebbels, Nina Wettschureck e Stefan Offermanns. "Gα12/Gα13 Deficiency Causes Localized Overmigration of Neurons in the Developing Cerebral and Cerebellar Cortices". Molecular and Cellular Biology 28, n.º 5 (17 de dezembro de 2007): 1480–88. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00651-07.
Texto completo da fonteLoeb, J. A., T. S. Khurana, J. T. Robbins, A. G. Yee e G. D. Fischbach. "Expression patterns of transmembrane and released forms of neuregulin during spinal cord and neuromuscular synapse development". Development 126, n.º 4 (15 de fevereiro de 1999): 781–91. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.4.781.
Texto completo da fonteZhao, Xiang, Jason Q. Garcia, Kai Tong, Xingye Chen, Bin Yang, Qi Li, Zhipeng Dai et al. "Polarized endosome dynamics engage cytoplasmic Par-3 that recruits dynein during asymmetric cell division". Science Advances 7, n.º 24 (junho de 2021): eabg1244. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg1244.
Texto completo da fontePushchina, Evgeniya V., Eva I. Zharikova e Anatoly A. Varaksin. "Expression of Doublecortin, Glial Fibrillar Acidic Protein, and Vimentin in the Intact Subpallium and after Traumatic Injury to the Pallium in Juvenile Salmon, Oncorhynchus masou". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 3 (25 de janeiro de 2022): 1334. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031334.
Texto completo da fonteSawada, Kazuhiko, Shiori Kamiya e Tetsuya Kobayashi. "Neonatal Exposure to Lipopolysaccharide Promotes Neurogenesis of Subventricular Zone Progenitors in the Developing Neocortex of Ferrets". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 19 (6 de outubro de 2023): 14962. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914962.
Texto completo da fonteStier, H., e B. Schlosshauer. "Axonal guidance in the chicken retina". Development 121, n.º 5 (1 de maio de 1995): 1443–54. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.5.1443.
Texto completo da fontePushchina, Evgeniya V., Maria E. Stukaneva e Anatoly A. Varaksin. "Hydrogen Sulfide Modulates Adult and Reparative Neurogenesis in the Cerebellum of Juvenile Masu Salmon, Oncorhynchus masou". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 24 (17 de dezembro de 2020): 9638. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21249638.
Texto completo da fonteKaluthantrige Don, Flaminia, e Nereo Kalebic. "Forebrain Organoids to Model the Cell Biology of Basal Radial Glia in Neurodevelopmental Disorders and Brain Evolution". Frontiers in Cell and Developmental Biology 10 (14 de junho de 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2022.917166.
Texto completo da fonteAn, Boyang, Akari Ando, Hiroto Akuta, Fumihiro Morishita e Takuya Imamura. "Human‐biased TMEM25 expression promotes expansion of neural progenitor cells to alter cortical structure in the developing brain". FEBS Letters, 17 de outubro de 2023. http://dx.doi.org/10.1002/1873-3468.14756.
Texto completo da fonteHeng, Xin, Qiuxia Guo, Alan W. Leung e James YH Li. "Analogous mechanism regulating formation of neocortical basal radial glia and cerebellar Bergmann glia". eLife 6 (10 de maio de 2017). http://dx.doi.org/10.7554/elife.23253.
Texto completo da fonteXing, Lei, Vasiliki Gkini, Anni I. Nieminen, Hui-Chao Zhou, Matilde Aquilino, Ronald Naumann, Katrin Reppe et al. "Functional synergy of a human-specific and an ape-specific metabolic regulator in human neocortex development". Nature Communications 15, n.º 1 (24 de abril de 2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-47437-8.
Texto completo da fontePinson, Anneline, Lei Xing, Takashi Namba, Nereo Kalebic, Jula Peters, Christina Eugster Oegema, Sofia Traikov et al. "Human TKTL1 implies greater neurogenesis in frontal neocortex of modern humans than Neanderthals". Science 377, n.º 6611 (9 de setembro de 2022). http://dx.doi.org/10.1126/science.abl6422.
Texto completo da fonteVaid, Samir, Oskari Heikinheimo e Takashi Namba. "Embryonic mouse medial neocortex as a model system for studying the radial glial scaffold in fetal human neocortex". Journal of Neural Transmission, 30 de novembro de 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s00702-022-02570-w.
Texto completo da fonteViola, Valeria, Kaviya Chinnappa e Fiona Francis. "Radial glia progenitor polarity in health and disease". Frontiers in Cell and Developmental Biology 12 (2 de outubro de 2024). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2024.1478283.
Texto completo da fonteNakamura, Yuji, Issei S. Shimada, Reza Maroofian, Micol Falabella, Maha S. Zaki, Masanori Fujimoto, Emi Sato et al. "Biallelic null variants in PNPLA8 cause microcephaly by reducing the number of basal radial glia". Brain, 31 de julho de 2024. http://dx.doi.org/10.1093/brain/awae185.
Texto completo da fonteYoshida, Ryota, e Tetsuji Mori. "Morphological classification of radial glia–like cells in the postnatal mouse subventricular zone". European Journal of Neuroscience, 10 de agosto de 2024. http://dx.doi.org/10.1111/ejn.16503.
Texto completo da fonteJu, Xiang-Chun, Qiong-Qiong Hou, Ai-Li Sheng, Kong-Yan Wu, Yang Zhou, Ying Jin, Tieqiao Wen, Zhengang Yang, Xiaoqun Wang e Zhen-Ge Luo. "The hominoid-specific gene TBC1D3 promotes generation of basal neural progenitors and induces cortical folding in mice". eLife 5 (9 de agosto de 2016). http://dx.doi.org/10.7554/elife.18197.
Texto completo da fonteKawaguchi, Ayano. "Neuronal Delamination and Outer Radial Glia Generation in Neocortical Development". Frontiers in Cell and Developmental Biology 8 (5 de fevereiro de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2020.623573.
Texto completo da fonteKálmán, Mihály, Erzsébet Oszwald e István Adorján. "Appearance of β-dystroglycan precedes the formation of glio-vascular end-feet in developing rat brain". European Journal of Histochemistry, 18 de maio de 2018. http://dx.doi.org/10.4081/ejh.2018.2908.
Texto completo da fonteDel-Valle-Anton, Lucia, Salma Amin, Daniela Cimino, Florian Neuhaus, Elena Dvoretskova, Virginia Fernández, Yigit K. Babal et al. "Multiple parallel cell lineages in the developing mammalian cerebral cortex". Science Advances 10, n.º 13 (29 de março de 2024). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adn9998.
Texto completo da fonteEşiyok, Nesil, e Michael Heide. "The SVZ stem cell niche–components, functions, and in vitro modelling". Frontiers in Cell and Developmental Biology 11 (22 de dezembro de 2023). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2023.1332901.
Texto completo da fonteStefanova, Eva E., Julian V. T. Dychiao, Mavis C. Chinn, Matin Borhani e Angela L. Scott. "P2X7 regulates ependymo-radial glial cell proliferation in adult Danio rerio following spinal cord injury". Biology Open, 25 de março de 2024. http://dx.doi.org/10.1242/bio.060270.
Texto completo da fonteVierl, Franziska, Manpreet Kaur e Magdalena Götz. "Non-codon Optimized PiggyBac Transposase Induces Developmental Brain Aberrations: A Call for in vivo Analysis". Frontiers in Cell and Developmental Biology 9 (3 de agosto de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2021.698002.
Texto completo da fonteOhtsuka, Toshiyuki, e Ryoichiro Kageyama. "Hes1 overexpression leads to expansion of embryonic neural stem cell pool and stem cell reservoir in the postnatal brain". Development 148, n.º 4 (15 de fevereiro de 2021). http://dx.doi.org/10.1242/dev.189191.
Texto completo da fonteBarahona, M. J., F. Langlet, G. Labouèbe, S. Croizier, A. Picard, Bernard Thorens e María A. García-Robles. "GLUT2 expression by glial fibrillary acidic protein-positive tanycytes is required for promoting feeding-response to fasting". Scientific Reports 12, n.º 1 (21 de outubro de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-22489-2.
Texto completo da fonteTemereva, Elena, Nadezhda Rimskaya-Korsakova e Vyacheslav Dyachuk. "Detailed morphology of tentacular apparatus and central nervous system in Owenia borealis (Annelida, Oweniidae)". Zoological Letters 7, n.º 1 (dezembro de 2021). http://dx.doi.org/10.1186/s40851-021-00182-y.
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