Artigos de revistas sobre o tema "Cortex actine"
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CAVALCANTI, FERNANDA F., HANS TORE RAPP e MICHELLE KLAUTAU. "Taxonomic revision of Leucascus Dendy, 1892 (Porifera: Calcarea) with revalidation of Ascoleucetta Dendy & Frederick, 1924 and description of three new species". Zootaxa 3619, n.º 3 (28 de fevereiro de 2013): 275–314. http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3619.3.3.
Texto completo da fonteStaddon, Michael F., Edwin M. Munro e Shiladitya Banerjee. "Pulsatile contractions and pattern formation in excitable actomyosin cortex". PLOS Computational Biology 18, n.º 3 (30 de março de 2022): e1009981. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009981.
Texto completo da fonteCytrynbaum, E. N., P. Sommi, I. Brust-Mascher, J. M. Scholey e A. Mogilner. "Early Spindle Assembly in Drosophila Embryos: Role of a Force Balance Involving Cytoskeletal Dynamics and Nuclear Mechanics". Molecular Biology of the Cell 16, n.º 10 (outubro de 2005): 4967–81. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-02-0154.
Texto completo da fonteMcCall, Patrick M., Frederick C. MacKintosh, David R. Kovar e Margaret L. Gardel. "Cofilin drives rapid turnover and fluidization of entangled F-actin". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 26 (12 de junho de 2019): 12629–37. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1818808116.
Texto completo da fonteSanders, M. C., e Y. L. Wang. "Assembly of actin-containing cortex occurs at distal regions of growing neurites in PC12 cells". Journal of Cell Science 100, n.º 4 (1 de dezembro de 1991): 771–80. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.100.4.771.
Texto completo da fonteGilyazutdinova, Z. Sh, G. V. Sukhanova e A. A. Kilensky. "Hormone-active adrenal cortex tumors". Kazan medical journal 66, n.º 2 (15 de abril de 1985): 159. http://dx.doi.org/10.17816/kazmj61215.
Texto completo da fonteGilyazutdinova, Z. Sh, G. V. Sukhanova e A. A. Kalensky. "Hormone-active adrenal cortex tumors". Kazan medical journal 66, n.º 2 (15 de abril de 1985): 103–5. http://dx.doi.org/10.17816/kazmj60734.
Texto completo da fonteKoester, Darius V., Kabir Husain, Elda Iljazi, Scott Hansen, Dyche R. Mullins, Madan Rao e Satyajit Mayor. "In Vitro Reconstitution of Remodeling Actin Asters - Steps towards a Minimal Active Actomyosin Cortex". Biophysical Journal 106, n.º 2 (janeiro de 2014): 170a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.11.964.
Texto completo da fonteEda, Masatoshi, Shigenobu Yonemura, Takayuki Kato, Naoki Watanabe, Toshimasa Ishizaki, Pascal Madaule e Shuh Narumiya. "Rho-dependent transfer of Citron-kinase to the cleavage furrow of dividing cells". Journal of Cell Science 114, n.º 18 (15 de setembro de 2001): 3273–84. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.114.18.3273.
Texto completo da fonteHurtley, Stella M. "Actin cortex controls cell migration". Science 368, n.º 6496 (11 de junho de 2020): 1201.11–1203. http://dx.doi.org/10.1126/science.368.6496.1201-k.
Texto completo da fonteHaraszti, Tamás, Anabel E. M. Clemen e Joachim P. Spatz. "Biomimetic F-Actin Cortex Models". ChemPhysChem 10, n.º 16 (3 de novembro de 2009): 2777–86. http://dx.doi.org/10.1002/cphc.200900581.
Texto completo da fonteCharras, Guillaume T., Chi-Kuo Hu, Margaret Coughlin e Timothy J. Mitchison. "Reassembly of contractile actin cortex in cell blebs". Journal of Cell Biology 175, n.º 3 (6 de novembro de 2006): 477–90. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200602085.
Texto completo da fonteBlain-Brière, Bénédicte, Caroline Bouchard, Nathalie Bigras e Geneviève Cadoret. "Development of active control within working memory". International Journal of Behavioral Development 38, n.º 3 (26 de novembro de 2013): 239–46. http://dx.doi.org/10.1177/0165025413513202.
Texto completo da fonteZhang, Xiaoli, Luis R. Flores, Michael C. Keeling, Kristina Sliogeryte e Núria Gavara. "Ezrin Phosphorylation at T567 Modulates Cell Migration, Mechanical Properties, and Cytoskeletal Organization". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 2 (9 de janeiro de 2020): 435. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21020435.
Texto completo da fonteLechler, Terry, e Rong Li. "In Vitro Reconstitution of Cortical Actin Assembly Sites in Budding Yeast". Journal of Cell Biology 138, n.º 1 (14 de julho de 1997): 95–103. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.138.1.95.
Texto completo da fontePayne, Helen E., e Harriet A. Allen. "Active Ignoring in Early Visual Cortex". Journal of Cognitive Neuroscience 23, n.º 8 (agosto de 2011): 2046–58. http://dx.doi.org/10.1162/jocn.2010.21562.
Texto completo da fontePayne, H., e H. Allen. "Active ignoring in early visual cortex". Journal of Vision 9, n.º 8 (3 de setembro de 2010): 88. http://dx.doi.org/10.1167/9.8.88.
Texto completo da fonteShi, Yu, Christopher L. Porter, John C. Crocker e Daniel H. Reich. "Dissecting fat-tailed fluctuations in the cytoskeleton with active micropost arrays". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 28 (25 de junho de 2019): 13839–46. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1900963116.
Texto completo da fonteChatonnet, Fabrice, Frédéric Picou, Teddy Fauquier e Frédéric Flamant. "Thyroid Hormone Action in Cerebellum and Cerebral Cortex Development". Journal of Thyroid Research 2011 (2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.4061/2011/145762.
Texto completo da fonteChugh, Priyamvada, e Ewa K. Paluch. "The actin cortex at a glance". Journal of Cell Science 131, n.º 14 (15 de julho de 2018): jcs186254. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.186254.
Texto completo da fonteSalbreux, Guillaume, Guillaume Charras e Ewa Paluch. "Actin cortex mechanics and cellular morphogenesis". Trends in Cell Biology 22, n.º 10 (outubro de 2012): 536–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2012.07.001.
Texto completo da fonteHARASZTI, TAMÁS, SIMON SCHULZ, KAI UHRIG, RAINER KURRE, WOUTER ROOS, CHRISTIAN H. J. SCHMITZ, JENNIFER E. CURTIS, TIMO MAIER, ANABEL E. M. CLEMEN e JOACHIM P. SPATZ. "BIOMIMETIC MODELS OF THE ACTIN CORTEX". Biophysical Reviews and Letters 04, n.º 01n02 (abril de 2009): 17–32. http://dx.doi.org/10.1142/s1793048009001009.
Texto completo da fonteFritzsche, Marco, Christoph Erlenkämper, Guillaume T. Charras, Karsten Kruse e Christian Eggeling. "Homeostasis of the Cellular Actin Cortex". Biophysical Journal 106, n.º 2 (janeiro de 2014): 735a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.11.4051.
Texto completo da fonteSantos, Alicia, Eugenia Resmini, Iris Crespo, Patricia Pires, Yolanda Vives-Gilabert, Esther Granell, Elena Valassi et al. "Small cerebellar cortex volume in patients with active Cushing's syndrome". European Journal of Endocrinology 171, n.º 4 (outubro de 2014): 461–69. http://dx.doi.org/10.1530/eje-14-0371.
Texto completo da fonteMiddelkoop, Teije C., Júlia Garcia-Baucells, Porfirio Quintero-Cadena, Lokesh G. Pimpale, Shahrzad Yazdi, Paul W. Sternberg, Peter Gross e Stephan W. Grill. "CYK-1/Formin activation in cortical RhoA signaling centers promotes organismal left–right symmetry breaking". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, n.º 20 (10 de maio de 2021): e2021814118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2021814118.
Texto completo da fonteParr, Thomas, Rajeev Vijay Rikhye, Michael M. Halassa e Karl J. Friston. "Prefrontal Computation as Active Inference". Cerebral Cortex 30, n.º 2 (10 de julho de 2019): 682–95. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhz118.
Texto completo da fonteDaou, Pascale, Salma Hasan, Dennis Breitsprecher, Emilie Baudelet, Luc Camoin, Stéphane Audebert, Bruce L. Goode e Ali Badache. "Essential and nonredundant roles for Diaphanous formins in cortical microtubule capture and directed cell migration". Molecular Biology of the Cell 25, n.º 5 (março de 2014): 658–68. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e13-08-0482.
Texto completo da fonteMerriam, Elisha P., e Carol L. Colby. "Active Vision in Parietal and Extrastriate Cortex". Neuroscientist 11, n.º 5 (outubro de 2005): 484–93. http://dx.doi.org/10.1177/1073858405276871.
Texto completo da fonteWang, Zhen-Bo, Zong-Zhe Jiang, Qing-Hua Zhang, Meng-Wen Hu, Lin Huang, Xiang-Hong Ou, Lei Guo et al. "Specific deletion of Cdc42 does not affect meiotic spindle organization/migration and homologous chromosome segregation but disrupts polarity establishment and cytokinesis in mouse oocytes". Molecular Biology of the Cell 24, n.º 24 (15 de dezembro de 2013): 3832–41. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e13-03-0123.
Texto completo da fonteTaneja, Nilay, Sophie M. Baillargeon e Dylan T. Burnette. "Myosin light chain kinase-driven myosin II turnover regulates actin cortex contractility during mitosis". Molecular Biology of the Cell 32, n.º 20 (1 de outubro de 2021): br3. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e20-09-0608.
Texto completo da fonteSvitkina, Tatyana M. "Actin Cell Cortex: Structure and Molecular Organization". Trends in Cell Biology 30, n.º 7 (julho de 2020): 556–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2020.03.005.
Texto completo da fonteClark, Andrew G., Kai Dierkes e Ewa K. Paluch. "Monitoring Actin Cortex Thickness in Live Cells". Biophysical Journal 105, n.º 3 (agosto de 2013): 570–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2013.05.057.
Texto completo da fonteChugh, Priyamvada, Andrew G. Clark, Matthew B. Smith, Davide A. D. Cassani, Kai Dierkes, Anan Ragab, Philippe P. Roux, Guillaume Charras, Guillaume Salbreux e Ewa K. Paluch. "Actin cortex architecture regulates cell surface tension". Nature Cell Biology 19, n.º 6 (22 de maio de 2017): 689–97. http://dx.doi.org/10.1038/ncb3525.
Texto completo da fonteTada, Hirobumi, Tomoyuki Miyazaki, Kiwamu Takemoto, Kenkichi Takase, Susumu Jitsuki, Waki Nakajima, Mayu Koide et al. "Neonatal isolation augments social dominance by altering actin dynamics in the medial prefrontal cortex". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, n.º 45 (25 de outubro de 2016): E7097—E7105. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1606351113.
Texto completo da fonteCarvalho, Kevin, Joël Lemière, Fahima Faqir, John Manzi, Laurent Blanchoin, Julie Plastino, Timo Betz e Cécile Sykes. "Actin polymerization or myosin contraction: two ways to build up cortical tension for symmetry breaking". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 368, n.º 1629 (5 de novembro de 2013): 20130005. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2013.0005.
Texto completo da fontePaluch, Ewa, Jasper van der Gucht e Cécile Sykes. "Cracking up: symmetry breaking in cellular systems". Journal of Cell Biology 175, n.º 5 (4 de dezembro de 2006): 687–92. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200607159.
Texto completo da fonteSmall, Lawrence E., e Adriana T. Dawes. "PAR proteins regulate maintenance-phase myosin dynamics duringCaenorhabditis eleganszygote polarization". Molecular Biology of the Cell 28, n.º 16 (agosto de 2017): 2220–31. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e16-04-0263.
Texto completo da fonteMackintosh, F. C. "Theoretical Models of Viscoelasticity of Actin Solutions and the Actin Cortex". Biological Bulletin 194, n.º 3 (junho de 1998): 351–53. http://dx.doi.org/10.2307/1543110.
Texto completo da fonteFritzsche, Marco, Alexandre Lewalle, Tom Duke, Karsten Kruse e Guillaume Charras. "Analysis of turnover dynamics of the submembranous actin cortex". Molecular Biology of the Cell 24, n.º 6 (15 de março de 2013): 757–67. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e12-06-0485.
Texto completo da fonteStecker, G. Christopher. "Auditory cortex: Representing sound locations during active sensing". Current Biology 31, n.º 17 (setembro de 2021): R1042—R1044. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.007.
Texto completo da fonteBohec, P., J. Tailleur, F. van Wijland, A. Richert e F. Gallet. "Distribution of active forces in the cell cortex". Soft Matter 15, n.º 35 (2019): 6952–66. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm00441f.
Texto completo da fonteDavatzikos, C. A., e J. L. Prince. "An active contour model for mapping the cortex". IEEE Transactions on Medical Imaging 14, n.º 1 (março de 1995): 65–80. http://dx.doi.org/10.1109/42.370403.
Texto completo da fonteWALTON, M. E., P. H. RUDEBECK, D. M. BANNERMAN e M. F. S. RUSHWORTH. "Calculating the Cost of Acting in Frontal Cortex". Annals of the New York Academy of Sciences 1104, n.º 1 (13 de abril de 2007): 340–56. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1390.009.
Texto completo da fonteFischer-Friedrich, Elisabeth, Yusuke Toyoda, Cedric J. Cattin, Daniel J. Müller, Anthony A. Hyman e Frank Jülicher. "Rheology of the Active Cell Cortex in Mitosis". Biophysical Journal 111, n.º 3 (agosto de 2016): 589–600. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2016.06.008.
Texto completo da fonteHui, Justin, Viktor Stjepić, Mitsutoshi Nakamura e Susan M. Parkhurst. "Wrangling Actin Assemblies: Actin Ring Dynamics during Cell Wound Repair". Cells 11, n.º 18 (6 de setembro de 2022): 2777. http://dx.doi.org/10.3390/cells11182777.
Texto completo da fontePraddaude, Françoise, Tuan Tran-Van e Jean-Louis Ader. "Renal kallikrein activity in rats developing spontaneous hypertension". Clinical Science 76, n.º 3 (1 de março de 1989): 311–15. http://dx.doi.org/10.1042/cs0760311.
Texto completo da fonteDoreian, Bryan W., Tiberiu G. Fulop, Robert L. Meklemburg e Corey B. Smith. "Cortical F-Actin, the Exocytic Mode, and Neuropeptide Release in Mouse Chromaffin Cells Is Regulated by Myristoylated Alanine-rich C-Kinase Substrate and Myosin II". Molecular Biology of the Cell 20, n.º 13 (julho de 2009): 3142–54. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e09-03-0197.
Texto completo da fonteVaillancourt, David E., Mary A. Mayka e Daniel M. Corcos. "Intermittent Visuomotor Processing in the Human Cerebellum, Parietal Cortex, and Premotor Cortex". Journal of Neurophysiology 95, n.º 2 (fevereiro de 2006): 922–31. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00718.2005.
Texto completo da fonteRoeder, Amy D., e David L. Gard. "Confocal microscopy of F-actin distribution in Xenopus oocytes". Zygote 2, n.º 2 (maio de 1994): 111–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0967199400001866.
Texto completo da fonteBezdudnaya, Tatiana, e Manuel A. Castro-Alamancos. "Superior colliculus cells sensitive to active touch and texture during whisking". Journal of Neurophysiology 106, n.º 1 (julho de 2011): 332–46. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00072.2011.
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