Artigos de revistas sobre o tema "Gene patterning"
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Kala, A., P. K. Jain e S. H. Friedman. "Patterning of cells through patterning of biology". Mol. BioSyst. 10, n.º 7 (2014): 1689–92. http://dx.doi.org/10.1039/c3mb70587k.
Texto completo da fontePyrowolakis, George, Ville Veikkolainen, Nir Yakoby e Stanislav Y. Shvartsman. "Gene regulation during Drosophila eggshell patterning". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 23 (5 de junho de 2017): 5808–13. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1610619114.
Texto completo da fonteAhringer, J. "Maternal control of a zygotic patterning gene in Caenorhabditis elegans". Development 124, n.º 19 (1 de outubro de 1997): 3865–69. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.19.3865.
Texto completo da fonteDeyholos, M. K., G. Cordner, D. Beebe e L. E. Sieburth. "The SCARFACE gene is required for cotyledon and leaf vein patterning". Development 127, n.º 15 (1 de agosto de 2000): 3205–13. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.15.3205.
Texto completo da fonteCorbett, Daniel C., Wesley B. Fabyan, Bagrat Grigoryan, Colleen E. O’Connor, Fredrik Johansson, Ivan Batalov, Mary C. Regier, Cole A. DeForest, Jordan S. Miller e Kelly R. Stevens. "Thermofluidic heat exchangers for actuation of transcription in artificial tissues". Science Advances 6, n.º 40 (setembro de 2020): eabb9062. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb9062.
Texto completo da fonteCooper, Rory L., Alexandre P. Thiery, Alexander G. Fletcher, Daniel J. Delbarre, Liam J. Rasch e Gareth J. Fraser. "An ancient Turing-like patterning mechanism regulates skin denticle development in sharks". Science Advances 4, n.º 11 (novembro de 2018): eaau5484. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aau5484.
Texto completo da fonteSolari, F., A. Bateman e J. Ahringer. "The Caenorhabditis elegans genes egl-27 and egr-1 are similar to MTA1, a member of a chromatin regulatory complex, and are redundantly required for embryonic patterning". Development 126, n.º 11 (1 de junho de 1999): 2483–94. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.11.2483.
Texto completo da fontePatel, Nipam H. "The evolution of arthropod segmentation: insights from comparisons of gene expression patterns". Development 1994, Supplement (1 de janeiro de 1994): 201–7. http://dx.doi.org/10.1242/dev.1994.supplement.201.
Texto completo da fonteÖzdemir e Gambetta. "The Role of Insulation in Patterning Gene Expression". Genes 10, n.º 10 (28 de setembro de 2019): 767. http://dx.doi.org/10.3390/genes10100767.
Texto completo da fonteVakulenko, Sergei, e Ovidiu Radulescu. "Flexible and Robust Patterning by Centralized Gene Networks". Fundamenta Informaticae 118, n.º 4 (2012): 345–69. http://dx.doi.org/10.3233/fi-2012-719.
Texto completo da fontePearson, Joseph C., Derek Lemons e William McGinnis. "Modulating Hox gene functions during animal body patterning". Nature Reviews Genetics 6, n.º 12 (10 de novembro de 2005): 893–904. http://dx.doi.org/10.1038/nrg1726.
Texto completo da fonteWu, Xuelin, Vikram Vasisht, David Kosman, John Reinitz e Stephen Small. "Thoracic Patterning by the Drosophila Gap Gene hunchback". Developmental Biology 237, n.º 1 (setembro de 2001): 79–92. http://dx.doi.org/10.1006/dbio.2001.0355.
Texto completo da fonteTworzydlo, Waclaw, Anna Jablonska, Elzbieta Kisiel e Szczepan M. Bilinski. "Differing strategies of patterning of follicular cells in higher and lower brachycerans (Diptera: Brachycera)". genesis 43, n.º 2 (2005): 49–58. http://dx.doi.org/10.1002/gene.20155.
Texto completo da fontevan Den Akker, E., C. Fromental-Ramain, W. de Graaff, H. Le Mouellic, P. Brulet, P. Chambon e J. Deschamps. "Axial skeletal patterning in mice lacking all paralogous group 8 Hox genes". Development 128, n.º 10 (15 de maio de 2001): 1911–21. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.10.1911.
Texto completo da fonteCombs, Peter A., e Michael B. Eisen. "Genome-wide measurement of spatial expression in patterning mutants of Drosophila melanogaster". F1000Research 6 (12 de janeiro de 2017): 41. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.9720.1.
Texto completo da fonteStathopoulos, Angelike, e Michael Levine. "Linear signaling in the Toll-Dorsal pathway of Drosophila: activated Pelle kinase specifies all threshold outputs of gene expression while the bHLH protein Twist specifies a subset". Development 129, n.º 14 (15 de julho de 2002): 3411–19. http://dx.doi.org/10.1242/dev.129.14.3411.
Texto completo da fonteSumanas, Saulius, e Stephen C. Ekker. "Xenopus frizzled-7 morphant displays defects in dorsoventral patterning and convergent extension movements during gastrulation". genesis 30, n.º 3 (2001): 119–22. http://dx.doi.org/10.1002/gene.1044.
Texto completo da fonteWaschek, James A., Robert A. Casillas, Thinh B. Nguyen, Emanuel M. DiCicco-Bloom, Ellen M. Carpenter e Williams I. Rodriguez. "Neural tube expression of pituitary adenylate cyclase-activating peptide (PACAP) and receptor: Potential role in patterning and neurogenesis". Proceedings of the National Academy of Sciences 95, n.º 16 (4 de agosto de 1998): 9602–7. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.95.16.9602.
Texto completo da fonteThomson, Travis, e Paul Lasko. "Drosophilatudor is essential for polar granule assembly and pole cell specification, but not for posterior patterning". genesis 40, n.º 3 (2004): 164–70. http://dx.doi.org/10.1002/gene.20079.
Texto completo da fonteShimamura, K., e J. L. Rubenstein. "Inductive interactions direct early regionalization of the mouse forebrain". Development 124, n.º 14 (15 de julho de 1997): 2709–18. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.14.2709.
Texto completo da fonteStyhler, S., A. Nakamura, A. Swan, B. Suter e P. Lasko. "vasa is required for GURKEN accumulation in the oocyte, and is involved in oocyte differentiation and germline cyst development". Development 125, n.º 9 (1 de maio de 1998): 1569–78. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.9.1569.
Texto completo da fonteLanctot, C., A. Moreau, M. Chamberland, M. L. Tremblay e J. Drouin. "Hindlimb patterning and mandible development require the Ptx1 gene". Development 126, n.º 9 (1 de maio de 1999): 1805–10. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.9.1805.
Texto completo da fonteMurray, Stephen A., e Thomas Gridley. "Snail1 Gene Function During Early Embryo Patterning in Mice". Cell Cycle 5, n.º 22 (2 de novembro de 2006): 2566–70. http://dx.doi.org/10.4161/cc.5.22.3502.
Texto completo da fonteLoomis, Cynthia A., Esther Harris, Jacques Michaud, Wolfgang Wurst, Mark Hanks e Alexandra L. Joyner. "The mouse Engrailed-1 gene and ventral limb patterning". Nature 382, n.º 6589 (julho de 1996): 360–63. http://dx.doi.org/10.1038/382360a0.
Texto completo da fonteCharbonnier, Enrica, Alisa Fuchs, Lily S. Cheung, Mrinal Chayengia, Ville Veikkolainen, Janine Seyfferth, Stanislav Y. Shvartsman e George Pyrowolakis. "BMP-dependent gene repression cascade in Drosophila eggshell patterning". Developmental Biology 400, n.º 2 (abril de 2015): 258–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2015.02.004.
Texto completo da fonteCubas, P., e J. Modolell. "The extramacrochaetae gene provides information for sensory organ patterning." EMBO Journal 11, n.º 9 (setembro de 1992): 3385–93. http://dx.doi.org/10.1002/j.1460-2075.1992.tb05417.x.
Texto completo da fonteDiaz-Cuadros, Margarete, Olivier Pourquié e Ezzat El-Sherif. "Patterning with clocks and genetic cascades: Segmentation and regionalization of vertebrate versus insect body plans". PLOS Genetics 17, n.º 10 (14 de outubro de 2021): e1009812. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1009812.
Texto completo da fonteMorton, Sarah U., Paul J. Scherz, Kimberly R. Cordes, Kathryn N. Ivey, Didier Y. R. Stainier e Deepak Srivastava. "microRNA-138 modulates cardiac patterning during embryonic development". Proceedings of the National Academy of Sciences 105, n.º 46 (12 de novembro de 2008): 17830–35. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0804673105.
Texto completo da fonteHolland, P. W. H., J. Garcia-Fernàndez, L. Z. Holland, N. A. Williams e N. D. Holland. "The molecular control of spatial patterning in amphioxus". Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 74, n.º 1 (fevereiro de 1994): 49–60. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315400035657.
Texto completo da fonteSmith, K. M., L. Gee e H. R. Bode. "HyAlx, an aristaless-related gene, is involved in tentacle formation in hydra". Development 127, n.º 22 (15 de novembro de 2000): 4743–52. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.22.4743.
Texto completo da fonteSchmidt, J., V. Francois, E. Bier e D. Kimelman. "Drosophila short gastrulation induces an ectopic axis in Xenopus: evidence for conserved mechanisms of dorsal-ventral patterning". Development 121, n.º 12 (1 de dezembro de 1995): 4319–28. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.12.4319.
Texto completo da fonteSetton, Emily V. W., e Prashant P. Sharma. "Cooption of an appendage-patterning gene cassette in the head segmentation of arachnids". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 15 (26 de março de 2018): E3491—E3500. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1720193115.
Texto completo da fonteDi Bernardo, M., S. Castagnetti, D. Bellomonte, P. Oliveri, R. Melfi, F. Palla e G. Spinelli. "Spatially restricted expression of PlOtp, a Paracentrotus lividus orthopedia-related homeobox gene, is correlated with oral ectodermal patterning and skeletal morphogenesis in late-cleavage sea urchin embryos". Development 126, n.º 10 (15 de maio de 1999): 2171–79. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.10.2171.
Texto completo da fonteChrystal, Paul W., Curtis R. French, Francesca Jean, Serhiy Havrylov, Suey van Baarle, Ann-Marie Peturson, Pengfei Xu et al. "The Axenfeld–Rieger Syndrome Gene FOXC1 Contributes to Left–Right Patterning". Genes 12, n.º 2 (26 de janeiro de 2021): 170. http://dx.doi.org/10.3390/genes12020170.
Texto completo da fonteBroadus, J., e C. Q. Doe. "Evolution of neuroblast identity: seven-up and prospero expression reveal homologous and divergent neuroblast fates in Drosophila and Schistocerca". Development 121, n.º 12 (1 de dezembro de 1995): 3989–96. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.12.3989.
Texto completo da fonteHardy, A., M. K. Richardson, P. H. Francis-West, C. Rodriguez, J. C. Izpisua-Belmonte, D. Duprez e L. Wolpert. "Gene expression, polarising activity and skeletal patterning in reaggregated hind limb mesenchyme". Development 121, n.º 12 (1 de dezembro de 1995): 4329–37. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.12.4329.
Texto completo da fonteAraujo, M., M. E. Piedra, M. T. Herrera, M. A. Ros e M. A. Nieto. "The expression and regulation of chick EphA7 suggests roles in limb patterning and innervation". Development 125, n.º 21 (1 de novembro de 1998): 4195–204. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.21.4195.
Texto completo da fonteSulston, I. A., e K. V. Anderson. "Embryonic patterning mutants of Tribolium castaneum". Development 122, n.º 3 (1 de março de 1996): 805–14. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.3.805.
Texto completo da fonteIng-Simmons, Elizabeth, Roshan Vaid, Xin Yang Bing, Michael Levine, Mattias Mannervik e Juan M. Vaquerizas. "Independence of chromatin conformation and gene regulation during Drosophila dorsoventral patterning". Nature Genetics 53, n.º 4 (abril de 2021): 487–99. http://dx.doi.org/10.1038/s41588-021-00799-x.
Texto completo da fonteNeuman-Silberberg, F. S., e T. Schupbach. "Dorsoventral axis formation in Drosophila depends on the correct dosage of the gene gurken". Development 120, n.º 9 (1 de setembro de 1994): 2457–63. http://dx.doi.org/10.1242/dev.120.9.2457.
Texto completo da fonteAndrew, D. J., A. Baig, P. Bhanot, S. M. Smolik e K. D. Henderson. "The Drosophila dCREB-A gene is required for dorsal/ventral patterning of the larval cuticle". Development 124, n.º 1 (1 de janeiro de 1997): 181–93. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.1.181.
Texto completo da fonteRahimi, Neta, Shari Carmon, Inna Averbukh, Farzaneh Khajouei, Saurabh Sinha, Eyal D. Schejter, Naama Barkai e Ben-Zion Shilo. "Global shape of Toll activation is determined by wntD enhancer properties". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, n.º 3 (3 de janeiro de 2020): 1552–58. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1918268117.
Texto completo da fontePultz, M. A., J. N. Pitt e N. M. Alto. "Extensive zygotic control of the anteroposterior axis in the wasp Nasonia vitripennis". Development 126, n.º 4 (15 de fevereiro de 1999): 701–10. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.4.701.
Texto completo da fonteSmith, Kelly A., e Veronica Uribe. "Getting to the Heart of Left–Right Asymmetry: Contributions from the Zebrafish Model". Journal of Cardiovascular Development and Disease 8, n.º 6 (4 de junho de 2021): 64. http://dx.doi.org/10.3390/jcdd8060064.
Texto completo da fonteVincent, A., J. T. Blankenship e E. Wieschaus. "Integration of the head and trunk segmentation systems controls cephalic furrow formation in Drosophila". Development 124, n.º 19 (1 de outubro de 1997): 3747–54. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.19.3747.
Texto completo da fonteCleaver, O., e P. A. Krieg. "VEGF mediates angioblast migration during development of the dorsal aorta in Xenopus". Development 125, n.º 19 (1 de outubro de 1998): 3905–14. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.19.3905.
Texto completo da fonteMoon, A. M., A. M. Boulet e M. R. Capecchi. "Normal limb development in conditional mutants of Fgf4". Development 127, n.º 5 (1 de março de 2000): 989–96. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.5.989.
Texto completo da fontePerkins, Melinda Liu. "Implications of diffusion and time-varying morphogen gradients for the dynamic positioning and precision of bistable gene expression boundaries". PLOS Computational Biology 17, n.º 6 (1 de junho de 2021): e1008589. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008589.
Texto completo da fonteFietz, Michael J., Jean-Paul Concordet, Robert Barbosa, Randy Johnson, Stefan Krauss, Andrew P. McMahon, Cliff Tabin e Philip W. Ingham. "The hedgehog gene family in Drosophila and vertebrate development". Development 1994, Supplement (1 de janeiro de 1994): 43–51. http://dx.doi.org/10.1242/dev.1994.supplement.43.
Texto completo da fonteBejsovec, A., e A. Martinez Arias. "Roles of wingless in patterning the larval epidermis of Drosophila". Development 113, n.º 2 (1 de outubro de 1991): 471–85. http://dx.doi.org/10.1242/dev.113.2.471.
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