Artigos de revistas sobre o tema "Non-Embryonic development"
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Hanlon, Caitlin D., e Deborah J. Andrew. "Drosophila FoxL1 non-autonomously coordinates organ placement during embryonic development". Developmental Biology 419, n.º 2 (novembro de 2016): 273–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2016.09.007.
Texto completo da fonteYamauchi, Yasuhiro, Jeffrey A. Shaman e W. Steven Ward. "Non-genetic contributions of the sperm nucleus to embryonic development". Asian Journal of Andrology 13, n.º 1 (18 de outubro de 2010): 31–35. http://dx.doi.org/10.1038/aja.2010.75.
Texto completo da fonteSilva, Elisa Sant'Anna Monteiro da, José Carlos de Figueiredo Pantoja, José Nicolau Próspero Puoli e Cezinande Meira. "Ultrasonography of the conceptus development from days 15 to 60 of pregnancy in non-cyclic recipient mares". Ciência Rural 45, n.º 3 (março de 2015): 512–18. http://dx.doi.org/10.1590/0103-8478cr20140517.
Texto completo da fonteAl-Roubaie, Sarah, Espen D. Jahnsen, Masud Mohammed, Caitlin Henderson-Toth e Elizabeth A. V. Jones. "Rheology of embryonic avian blood". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 301, n.º 6 (dezembro de 2011): H2473—H2481. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00475.2011.
Texto completo da fonteCoomans, August, Gaëtan Borgonie e Kim Jacobsen. "Embryonic lineage evolution in nematodes". Nematology 2, n.º 1 (2000): 65–69. http://dx.doi.org/10.1163/156854100508908.
Texto completo da fonteRossant, Janet. "Stem cells and lineage development in the mammalian blastocyst". Reproduction, Fertility and Development 19, n.º 1 (2007): 111. http://dx.doi.org/10.1071/rd06125.
Texto completo da fonteZhou, Chune. "Knockdown of Novel lncRNA TCONS_00028652 in Zebrafish Affects Embryonic Vasculature Development". International Journal of Agriculture and Biology 25, n.º 04 (1 de abril de 2021): 831–37. http://dx.doi.org/10.17957/ijab/15.1735.
Texto completo da fonteRoeszler, Kelly. "Analysis of the long non-coding RNA, MHM, in avian embryonic development". Developmental Biology 356, n.º 1 (agosto de 2011): 154. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2011.05.186.
Texto completo da fonteLi, An e Zhang. "The Dynamic 3D Genome in Gametogenesis and Early Embryonic Development". Cells 8, n.º 8 (29 de julho de 2019): 788. http://dx.doi.org/10.3390/cells8080788.
Texto completo da fonteOhazama, A., S. A. C. Modino, I. Miletich e P. T. Sharpe. "Stem-cell-based Tissue Engineering of Murine Teeth". Journal of Dental Research 83, n.º 7 (julho de 2004): 518–22. http://dx.doi.org/10.1177/154405910408300702.
Texto completo da fonteTrofimenko, A. I., D. A. Pevzner, V. V. Lazarev, E. E. Lysov e T. R. Parasunko. "MAJOR EMBRYONIC DEVELOPMENT VISUALIZATION METHODS REVIEW". NAUKA MOLODYKH (Eruditio Juvenium) 9, n.º 1 (31 de março de 2021): 121–35. http://dx.doi.org/10.23888/hmj202191121-135.
Texto completo da fonteDahlen, Carl R., Pawel P. Borowicz, Alison K. Ward, Joel S. Caton, Marta Czernik, Luca Palazzese, Pasqualino Loi e Lawrence P. Reynolds. "Programming of Embryonic Development". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 21 (28 de outubro de 2021): 11668. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222111668.
Texto completo da fonteKoseki, C., D. Herzlinger e Q. al-Awqati. "Apoptosis in metanephric development." Journal of Cell Biology 119, n.º 5 (1 de dezembro de 1992): 1327–33. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.119.5.1327.
Texto completo da fonteGao, Peng, Cheng Chang, Jieling Liang, Fen Du e Ruilin Zhang. "Embryonic Amoxicillin Exposure Has Limited Impact on Liver Development but Increases Susceptibility to NAFLD in Zebrafish Larvae". International Journal of Molecular Sciences 25, n.º 5 (27 de fevereiro de 2024): 2744. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25052744.
Texto completo da fonteGu, Tiantian, Hongjuan He, Zhengbin Han, Tiebo Zeng, Zhijun Huang, Qi Liu, Ning Gu et al. "Expression of macro non-coding RNAs Meg8 and Irm in mouse embryonic development". Acta Histochemica 114, n.º 4 (julho de 2012): 392–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.acthis.2011.07.009.
Texto completo da fonteChoudhuri, Avik, Todd Evans e Umadas Maitra. "Non-core subunit eIF3h of translation initiation factor eIF3 regulates zebrafish embryonic development". Developmental Dynamics 239, n.º 6 (9 de abril de 2010): 1632–44. http://dx.doi.org/10.1002/dvdy.22289.
Texto completo da fonteOng, Kelly, Wendy Horsfall, Edward Conway e Andre Schuh. "Early Embryonic Expression of Murine Coagulation System Components". Thrombosis and Haemostasis 84, n.º 12 (2000): 1023–30. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1614166.
Texto completo da fonteLiu, Lingbin, Lingtong Ren, Anfang Liu, Jinxin Wang, Jianhua Wang e Qigui Wang. "Genome-Wide Identification and Characterization of Long Non-Coding RNAs in Embryo Muscle of Chicken". Animals 12, n.º 10 (16 de maio de 2022): 1274. http://dx.doi.org/10.3390/ani12101274.
Texto completo da fonteCalle, E. W., M. L. García, A. Blasco e M. J. Argente. "Correlated response in early embryonic development in rabbits selected for litter size variability". World Rabbit Science 25, n.º 4 (28 de dezembro de 2017): 323. http://dx.doi.org/10.4995/wrs.2017.6340.
Texto completo da fonteMacGregor, G. R., B. P. Zambrowicz e P. Soriano. "Tissue non-specific alkaline phosphatase is expressed in both embryonic and extraembryonic lineages during mouse embryogenesis but is not required for migration of primordial germ cells". Development 121, n.º 5 (1 de maio de 1995): 1487–96. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.5.1487.
Texto completo da fonteAnn S. Arndt, Mary, e William D. Wheaton. "Critical role of high-mobility-group proteins in kidney development/cross-talk Wnt/β-catenin signaling pathway". American Journal of BioMedicine 9, n.º 1 (22 de março de 2021): 123–34. http://dx.doi.org/10.18081/2333-5106/021-01/123-134.
Texto completo da fonteWarner, Anne E. "The role of gap junctions in amphibian development". Development 89, Supplement (1 de novembro de 1985): 365–80. http://dx.doi.org/10.1242/dev.89.supplement.365.
Texto completo da fonteIV, Sainova. "Development of Techniques about Production of Recombinant vaccines and cells with Activated Immunogenic potential". Virology & Immunology Journal 4, n.º 1 (28 de janeiro de 2020): 1–4. http://dx.doi.org/10.23880/vij-16000232.
Texto completo da fonteBreckenridge, Ross A., Robert H. Anderson e Perry M. Elliott. "Isolated left ventricular non-compaction: the case for abnormal myocardial development". Cardiology in the Young 17, n.º 2 (26 de fevereiro de 2007): 124–29. http://dx.doi.org/10.1017/s1047951107000273.
Texto completo da fonteShimizu, Keisuke, Yi-Jyun Luo, Noriyuki Satoh e Kazuyoshi Endo. "Possible co-option of engrailed during brachiopod and mollusc shell development". Biology Letters 13, n.º 8 (agosto de 2017): 20170254. http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2017.0254.
Texto completo da fonteWanaka, A., J. Milbrandt e E. M. Johnson. "Expression of FGF receptor gene in rat development". Development 111, n.º 2 (1 de fevereiro de 1991): 455–68. http://dx.doi.org/10.1242/dev.111.2.455.
Texto completo da fonteBouckenheimer, Julien, Said Assou, Sébastien Riquier, Cyrielle Hou, Nicolas Philippe, Caroline Sansac, Thierry Lavabre-Bertrand et al. "Long non-coding RNAs in human early embryonic development and their potential in ART". Human Reproduction Update 23, n.º 1 (21 de setembro de 2016): 19–40. http://dx.doi.org/10.1093/humupd/dmw035.
Texto completo da fonteKarabulut, A. K., R. Reisli, I. I. Uysal, J. B. Çelik e T. Ziylan. "An investigation of non-depolarizing muscle relaxants on embryonic development in cultured rat embryos". European Journal of Anaesthesiology 21, n.º 9 (setembro de 2004): 715–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0265021504009081.
Texto completo da fontePark, Y., S. Lee, S. Choi, S. Song, H. Byun e M. Koong. "Embryonic Development Using Fresh- Vs. Frozen Testicular Sperm in Obstructive- and Non-Obstructive Azoospermia". Fertility and Sterility 84 (setembro de 2005): S374. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.07.978.
Texto completo da fonteWerneburg, Ingmar, Athanasia C. Tzika, Lionel Hautier, Robert J. Asher, Michel C. Milinkovitch e Marcelo R. Sánchez-Villagra. "Development and embryonic staging in non-model organisms: the case of an afrotherian mammal". Journal of Anatomy 222, n.º 1 (27 de abril de 2012): 2–18. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7580.2012.01509.x.
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Texto completo da fonteFaucherre, A., G. S. Taylor, J. Overvoorde, J. E. Dixon e J. den Hertog. "Zebrafish pten genes have overlapping and non-redundant functions in tumorigenesis and embryonic development". Oncogene 27, n.º 8 (20 de agosto de 2007): 1079–86. http://dx.doi.org/10.1038/sj.onc.1210730.
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Texto completo da fontePiotrowska, Karolina, Florence Wianny, Roger A. Pedersen e Magdalena Zernicka-Goetz. "Blastomeres arising from the first cleavage division have distinguishable fates in normal mouse development". Development 128, n.º 19 (1 de outubro de 2001): 3739–48. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.19.3739.
Texto completo da fonteLozano-Velasco, Estefania, Carlos Garcia-Padilla, Maria del Mar Muñoz-Gallardo, Francisco Jose Martinez-Amaro, Sheila Caño-Carrillo, Juan Manuel Castillo-Casas, Cristina Sanchez-Fernandez, Amelia E. Aranega e Diego Franco. "Post-Transcriptional Regulation of Molecular Determinants during Cardiogenesis". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 5 (4 de março de 2022): 2839. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23052839.
Texto completo da fonteChiu, Jasper Z. S., Isabella Hold, Trent A. C. Newman, Julia A. Horsfield e Arlene McDowell. "Chlorogenic Acid Supplementation Benefits Zebrafish Embryos Exposed to Auranofin". Pharmaceutics 12, n.º 12 (11 de dezembro de 2020): 1199. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics12121199.
Texto completo da fontePimtong, Wittaya, Wannakarn Kitipaspallop, Hang-Suk Chun e Woo-Keun Kim. "Effects of α-mangostin on embryonic development and liver development in zebrafish". Molecular & Cellular Toxicology 16, n.º 4 (11 de setembro de 2020): 469–76. http://dx.doi.org/10.1007/s13273-020-00099-1.
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Texto completo da fonteHu, Shenqiang, Li Li, Xufang Ren, Enhua Qing, Donghang Deng, Hua He, Liang Li e Jiwen Wang. "Evidence for the Existence of Two Prolactin Isoforms in the Developing Pituitary Gland of the Goose (Anser cygnoides)". Folia Biologica 70, n.º 1 (28 de abril de 2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.3409/fb_70-1.01.
Texto completo da fonteTian, Lipeng, Yichen Wang e Yoon Young Jang. "Wnt signaling in biliary development, proliferation, and fibrosis". Experimental Biology and Medicine 247, n.º 4 (3 de dezembro de 2021): 360–67. http://dx.doi.org/10.1177/15353702211061376.
Texto completo da fonteBragança, José, Rute Pinto, Bárbara Silva, Nuno Marques, Helena S. Leitão e Mónica T. Fernandes. "Charting the Path: Navigating Embryonic Development to Potentially Safeguard against Congenital Heart Defects". Journal of Personalized Medicine 13, n.º 8 (15 de agosto de 2023): 1263. http://dx.doi.org/10.3390/jpm13081263.
Texto completo da fonteKapur, R. P., C. Yost e R. D. Palmiter. "A transgenic model for studying development of the enteric nervous system in normal and aganglionic mice". Development 116, n.º 1 (1 de setembro de 1992): 167–75. http://dx.doi.org/10.1242/dev.116.1.167.
Texto completo da fonteBen Michael, Tomer E., Liraz Rozenblat, Adi Faigenboim, Einat Shemesh-Mayer, Itzhak Forer, Ross Peters, Joshua D. Klein, Haim D. Rabinowitch e Rina Kamenetsky Goldstein. "From Embryo to Adult: Low Temperatures Affect Phase Transitions of Allium sativum L. from Germination to Flowering". Agronomy 10, n.º 11 (26 de outubro de 2020): 1651. http://dx.doi.org/10.3390/agronomy10111651.
Texto completo da fonteCosta, Marcus Vinícius Silva, Márcia Cristina de Alencastro, Samyra Braz de Linica, Tiago dos Santos Ferreira, Edson Soares Bezerra e Sérgio Bisogni. "Intestinal Malrotation, Mesocolic Hernia, and Meckel Diverticulum – Differential Diagnosis of Abdominal Pain in Adults: Case Report and Literature Review". Journal of Coloproctology 41, n.º 03 (setembro de 2021): 325–28. http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1732327.
Texto completo da fonteRoeszler, Kelly N., Catherine Itman, Andrew H. Sinclair e Craig A. Smith. "The long non-coding RNA, MHM, plays a role in chicken embryonic development, including gonadogenesis". Developmental Biology 366, n.º 2 (junho de 2012): 317–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2012.03.025.
Texto completo da fonteMulder, Hindrik, Ulrika Myrsén-Axcrona, Samuel Gebre-Medhin, Eva Ekblad e Frank Sundler. "Expression of non-classical islet hormone-like peptides during the embryonic development of the pancreas". Microscopy Research and Technique 43, n.º 4 (15 de novembro de 1998): 313–21. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1097-0029(19981115)43:4<313::aid-jemt5>3.0.co;2-c.
Texto completo da fonteLeitch, B., R. M. Pitman, W. J. Hehler e J. L. S. Cobb. "Structural and functional post-embryonic development of a non-rectifying electrical synapse in the crayfish". Journal of Neurocytology 21, n.º 2 (fevereiro de 1992): 120–28. http://dx.doi.org/10.1007/bf01189010.
Texto completo da fonteBooth, G. E., E. F. Kinrade e A. Hidalgo. "Glia maintain follower neuron survival during Drosophila CNS development". Development 127, n.º 2 (15 de janeiro de 2000): 237–44. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.2.237.
Texto completo da fontePhuphanin, Akkachai, Lawan Sampanporn e Boonsong Sutapun. "Smartphone-Based Device for Non-Invasive Heart-Rate Measurement of Chicken Embryos". Sensors 19, n.º 22 (6 de novembro de 2019): 4843. http://dx.doi.org/10.3390/s19224843.
Texto completo da fonteGotoh, Yukiko. "IL2 Neural stem cell regulation and brain development". Neuro-Oncology Advances 3, Supplement_6 (1 de dezembro de 2021): vi1. http://dx.doi.org/10.1093/noajnl/vdab159.001.
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