Artigos de revistas sobre o tema "Muscle cells"
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Griffin, D. M., H. M. Hudson, A. Belhaj-Saïf, B. J. McKiernan e P. D. Cheney. "Do Corticomotoneuronal Cells Predict Target Muscle EMG Activity?" Journal of Neurophysiology 99, n.º 3 (março de 2008): 1169–986. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00906.2007.
Texto completo da fonteReyes, Morayma, e Jeffrey S. Chamberlain. "Perivascular CD45−:Sca-1+:CD34− Cells Are Derived from Bone Marrow Cells and Participate in Dystrophic Skeletal Muscle Regeneration." Blood 106, n.º 11 (16 de novembro de 2005): 394. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.394.394.
Texto completo da fonteBecker, S., G. Pasca, D. Strumpf, L. Min e T. Volk. "Reciprocal signaling between Drosophila epidermal muscle attachment cells and their corresponding muscles". Development 124, n.º 13 (1 de julho de 1997): 2615–22. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.13.2615.
Texto completo da fonteYoshimoto, Momoko, Toshio Heike, Mitsutaka Shiota, Hirohiko Kobayashi, Katsutsugu Umeda e Tatsutoshi Nakahata. "Hematopoietic Stem Cells Can Give Rise to Satellite-Like Cells in Skeletal Muscles." Blood 104, n.º 11 (16 de novembro de 2004): 2690. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v104.11.2690.2690.
Texto completo da fonteAzab, Azab. "Skeletal Muscles: Insight into Embryonic Development, Satellite Cells, Histology, Ultrastructure, Innervation, Contraction and Relaxation, Causes, Pathophysiology, and Treatment of Volumetric Muscle I". Biotechnology and Bioprocessing 2, n.º 4 (28 de maio de 2021): 01–17. http://dx.doi.org/10.31579/2766-2314/038.
Texto completo da fonteMitchell, Patrick O., e Grace K. Pavlath. "Skeletal muscle atrophy leads to loss and dysfunction of muscle precursor cells". American Journal of Physiology-Cell Physiology 287, n.º 6 (dezembro de 2004): C1753—C1762. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00292.2004.
Texto completo da fonteZhao, Shudong, Jishizhan Chen, Lei Wu, Xin Tao, Naheem Yaqub e Jinke Chang. "Induced Pluripotent Stem Cells for Tissue-Engineered Skeletal Muscles". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 14 (15 de julho de 2023): 11520. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241411520.
Texto completo da fonteChalla, Stalin Reddy, e Swathi Goli. "Differentiation of Human Embryonic Stem Cells into Engrafting Myogenic Precursor Cells". Stem cell Research and Therapeutics International 1, n.º 1 (16 de abril de 2019): 01–05. http://dx.doi.org/10.31579/2643-1912/002.
Texto completo da fonteHeslop, L., J. E. Morgan e T. A. Partridge. "Evidence for a myogenic stem cell that is exhausted in dystrophic muscle". Journal of Cell Science 113, n.º 12 (15 de junho de 2000): 2299–308. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.12.2299.
Texto completo da fonteBalch, Ying. "Subculture human skeletal muscle cells to produce the cells with different Culture medium compositions". Clinical Research and Clinical Trials 3, n.º 4 (30 de abril de 2021): 01–03. http://dx.doi.org/10.31579/2693-4779/036.
Texto completo da fonteZikic, Dragan, Slobodan Stojanovic, Mirjana Djukic-Stojcic, Zdenko Kanacki, Verica Milosevic e Gordana Uscebrka. "Morphological characteristics of breast and thigh muscles of slow- and medium growing strains of chickens". Biotehnologija u stocarstvu 32, n.º 1 (2016): 27–35. http://dx.doi.org/10.2298/bah1601027z.
Texto completo da fonteZhang, Zihao, Shudai Lin, Wen Luo, Tuanhui Ren, Xing Huang, Wangyu Li e Xiquan Zhang. "Sox6 Differentially Regulates Inherited Myogenic Abilities and Muscle Fiber Types of Satellite Cells Derived from Fast- and Slow-Type Muscles". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 19 (26 de setembro de 2022): 11327. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231911327.
Texto completo da fonteFukuda, K., Y. Tanigawa, G. Fujii, S. Yasugi e S. Hirohashi. "cFKBP/SMAP; a novel molecule involved in the regulation of smooth muscle differentiation". Development 125, n.º 18 (15 de setembro de 1998): 3535–42. http://dx.doi.org/10.1242/dev.125.18.3535.
Texto completo da fonteArdizzi, J. P., e H. F. Epstein. "Immunochemical localization of myosin heavy chain isoforms and paramyosin in developmentally and structurally diverse muscle cell types of the nematode Caenorhabditis elegans." Journal of Cell Biology 105, n.º 6 (1 de dezembro de 1987): 2763–70. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.105.6.2763.
Texto completo da fonteMorgan, Jennifer E., e Terence A. Partridge. "Muscle satellite cells". International Journal of Biochemistry & Cell Biology 35, n.º 8 (agosto de 2003): 1151–56. http://dx.doi.org/10.1016/s1357-2725(03)00042-6.
Texto completo da fonteVisan, Ioana. "Muscle Treg cells". Nature Immunology 15, n.º 2 (21 de janeiro de 2014): 142. http://dx.doi.org/10.1038/ni.2818.
Texto completo da fonteTedgui, Alain, e Ziad Mallat. "Smooth Muscle Cells". Circulation Research 87, n.º 2 (21 de julho de 2000): 81–82. http://dx.doi.org/10.1161/01.res.87.2.81.
Texto completo da fonteRelaix, Frédéric, e Christophe Marcelle. "Muscle stem cells". Current Opinion in Cell Biology 21, n.º 6 (dezembro de 2009): 748–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2009.10.002.
Texto completo da fonteFeige, Peter, e Michael A. Rudnicki. "Muscle stem cells". Current Biology 28, n.º 10 (maio de 2018): R589—R590. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2018.02.064.
Texto completo da fonteGoldring, Kirstin, Terence Partridge e Diana Watt. "Muscle stem cells". Journal of Pathology 197, n.º 4 (2002): 457–67. http://dx.doi.org/10.1002/path.1157.
Texto completo da fonteMañas-García, Laura, Maria Guitart, Xavier Duran e Esther Barreiro. "Satellite Cells and Markers of Muscle Regeneration during Unloading and Reloading: Effects of Treatment with Resveratrol and Curcumin". Nutrients 12, n.º 6 (23 de junho de 2020): 1870. http://dx.doi.org/10.3390/nu12061870.
Texto completo da fonteSzewczyk, N. J., J. J. Hartman, S. J. Barmada e L. A. Jacobson. "Genetic defects in acetylcholine signalling promote protein degradation in muscle cells of Caenorhabditis elegans". Journal of Cell Science 113, n.º 11 (1 de junho de 2000): 2003–10. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.11.2003.
Texto completo da fonteTorrente, Yuan, Jacques-P. Tremblay, Federica Pisati, Marzia Belicchi, Barbara Rossi, Manuela Sironi, Franco Fortunato et al. "Intraarterial Injection of Muscle-Derived Cd34+Sca-1+ Stem Cells Restores Dystrophin in mdx Mice". Journal of Cell Biology 152, n.º 2 (22 de janeiro de 2001): 335–48. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.152.2.335.
Texto completo da fonteSanders, Kenton M., Sean M. Ward e Sang Don Koh. "Interstitial Cells: Regulators of Smooth Muscle Function". Physiological Reviews 94, n.º 3 (julho de 2014): 859–907. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00037.2013.
Texto completo da fonteCarvajal Monroy, P. L., S. Grefte, A. M. Kuijpers-Jagtman, J. W. Von den Hoff e F. A. D. T. G. Wagener. "Neonatal Satellite Cells Form Small Myotubes In Vitro". Journal of Dental Research 96, n.º 3 (19 de novembro de 2016): 331–38. http://dx.doi.org/10.1177/0022034516679136.
Texto completo da fonteConnor, E. A., e U. J. McMahan. "Cell accumulation in the junctional region of denervated muscle." Journal of Cell Biology 104, n.º 1 (1 de janeiro de 1987): 109–20. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.104.1.109.
Texto completo da fonteCIECIERSKA, ANNA, TOMASZ SADKOWSKI e TOMASZ MOTYL. "Role of satellite cells in growth and regeneration of skeletal muscles". Medycyna Weterynaryjna 75, n.º 11 (2019): 6349–2019. http://dx.doi.org/10.21521/mw.6349.
Texto completo da fonteRosenberg, N. L., e B. L. Kotzin. "Aberrant expression of class II MHC antigens by skeletal muscle endothelial cells in experimental autoimmune myositis." Journal of Immunology 142, n.º 12 (15 de junho de 1989): 4289–94. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.142.12.4289.
Texto completo da fonteRobson, L. G. "Cellular patterning of fast and slow fibres in the intermandibularis muscle of chick embryos". Development 117, n.º 1 (1 de janeiro de 1993): 329–39. http://dx.doi.org/10.1242/dev.117.1.329.
Texto completo da fonteDezawa, M. "Bone Marrow Stromal Cells Generate Muscle Cells and Repair Muscle Degeneration". Science 309, n.º 5732 (8 de julho de 2005): 314–17. http://dx.doi.org/10.1126/science.1110364.
Texto completo da fonteMotohashi, Norio, Matthew S. Alexander e Louis M. Kunkel. "Skeletal muscle regeneration and muscle progenitor cells". Journal of Physical Fitness and Sports Medicine 1, n.º 1 (2012): 151–54. http://dx.doi.org/10.7600/jpfsm.1.151.
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Texto completo da fonteMorawin, Barbara, e Agnieszka Zembroń-Łacny. "Role of endocrine factors and stem cells in skeletal muscle regeneration". Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 75 (2 de junho de 2021): 371–84. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.9125.
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Texto completo da fonteContreras-Muñoz, Paola, Joan Ramón Torrella, Vanessa Venegas, Xavier Serres, Laura Vidal, Ingrid Vila, Ilmari Lahtinen et al. "Muscle Precursor Cells Enhance Functional Muscle Recovery and Show Synergistic Effects With Postinjury Treadmill Exercise in a Muscle Injury Model in Rats". American Journal of Sports Medicine 49, n.º 4 (março de 2021): 1073–85. http://dx.doi.org/10.1177/0363546521989235.
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Texto completo da fonteČížková, Dana, Z. Komárková, A. Bezrouk, L. Macháčková, J. Vávrová, S. Filip e J. Mokrý. "Bone Marrow-Derived Cells Participate in Composition of the Satellite Cell Niche in Intact and Regenerating Mouse Skeletal Muscle". Folia Biologica 64, n.º 5 (2018): 155–66. http://dx.doi.org/10.14712/fb2018064050155.
Texto completo da fonteMedvedev, M. A., M. B. Baskakov, S. V. Gusakova, I. V. Kovalyov, O. S. Melnik, V. V. Popov e L. V. Kapilevich. "Mechanisms of regulation electric and contractile activity smooth muscle cells: the role of cytoskeleton". Bulletin of Siberian Medicine 7, n.º 4 (30 de dezembro de 2008): 31–37. http://dx.doi.org/10.20538/1682-0363-2008-4-31-37.
Texto completo da fonteBrohmann, H., K. Jagla e C. Birchmeier. "The role of Lbx1 in migration of muscle precursor cells". Development 127, n.º 2 (15 de janeiro de 2000): 437–45. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.2.437.
Texto completo da fonteTorrente, Y., M. Belicchi, C. Marchesi, G. D'antona, F. Cogiamanian, F. Pisati, M. Gavina et al. "Autologous Transplantation of Muscle-Derived CD133+ Stem Cells in Duchenne Muscle Patients". Cell Transplantation 16, n.º 6 (julho de 2007): 563–77. http://dx.doi.org/10.3727/000000007783465064.
Texto completo da fonteSanders, Kenton M., Yoshihiko Kito, Sung Jin Hwang e Sean M. Ward. "Regulation of Gastrointestinal Smooth Muscle Function by Interstitial Cells". Physiology 31, n.º 5 (setembro de 2016): 316–26. http://dx.doi.org/10.1152/physiol.00006.2016.
Texto completo da fonteVolk, T., e K. VijayRaghavan. "A central role for epidermal segment border cells in the induction of muscle patterning in the Drosophila embryo". Development 120, n.º 1 (1 de janeiro de 1994): 59–70. http://dx.doi.org/10.1242/dev.120.1.59.
Texto completo da fonteTatsumi, Ryuichi, Xiaosong Liu, Antonio Pulido, Mark Morales, Tomowa Sakata, Sharon Dial, Akihito Hattori, Yoshihide Ikeuchi e Ronald E. Allen. "Satellite cell activation in stretched skeletal muscle and the role of nitric oxide and hepatocyte growth factor". American Journal of Physiology-Cell Physiology 290, n.º 6 (junho de 2006): C1487—C1494. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00513.2005.
Texto completo da fonteDeyhle, Michael R., Chandler S. Callaway, Daria Neyroud, Andrew C. D’Lugos, Sarah M. Judge e Andrew R. Judge. "Depleting Ly6G Positive Myeloid Cells Reduces Pancreatic Cancer-Induced Skeletal Muscle Atrophy". Cells 11, n.º 12 (10 de junho de 2022): 1893. http://dx.doi.org/10.3390/cells11121893.
Texto completo da fonteBoscolo Sesillo, Francesca, Michelle Wong, Amy Cortez e Marianna Alperin. "Isolation of muscle stem cells from rat skeletal muscles". Stem Cell Research 43 (março de 2020): 101684. http://dx.doi.org/10.1016/j.scr.2019.101684.
Texto completo da fonteMorgan, J. E., G. R. Coulton e T. A. Partridge. "Muscle precursor cells invade and repopulate freeze-killed muscles". Journal of Muscle Research and Cell Motility 8, n.º 5 (outubro de 1987): 386–96. http://dx.doi.org/10.1007/bf01578428.
Texto completo da fonteBasson, Michael. "Immune cells muscle up". Nature Medicine 19, n.º 5 (maio de 2013): 547. http://dx.doi.org/10.1038/nm.3209.
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