Artigos de revistas sobre o tema "Sensory organs precursors"
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Giangrande, A. "Proneural genes influence gliogenesis in Drosophila". Development 121, n.º 2 (1 de fevereiro de 1995): 429–38. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.2.429.
Texto completo da fonteVan De Bor, V., R. Walther e A. Giangrande. "Some fly sensory organs are gliogenic and require glide/gcm in a precursor that divides symmetrically and produces glial cells". Development 127, n.º 17 (1 de setembro de 2000): 3735–43. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.17.3735.
Texto completo da fonteHartenstein, V., e J. W. Posakony. "Development of adult sensilla on the wing and notum of Drosophila melanogaster". Development 107, n.º 2 (1 de outubro de 1989): 389–405. http://dx.doi.org/10.1242/dev.107.2.389.
Texto completo da fonteReddy, G. V., e V. Rodrigues. "Sibling cell fate in the Drosophila adult external sense organ lineage is specified by prospero function, which is regulated by Numb and Notch". Development 126, n.º 10 (15 de maio de 1999): 2083–92. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.10.2083.
Texto completo da fonteVervoort, M., D. J. Merritt, A. Ghysen e C. Dambly-Chaudiere. "Genetic basis of the formation and identity of type I and type II neurons in Drosophila embryos". Development 124, n.º 14 (15 de julho de 1997): 2819–28. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.14.2819.
Texto completo da fonteOkabe, M., e H. Okano. "Two-step induction of chordotonal organ precursors in Drosophila embryogenesis". Development 124, n.º 5 (1 de março de 1997): 1045–53. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.5.1045.
Texto completo da fonteBlochlinger, K., L. Y. Jan e Y. N. Jan. "Postembryonic patterns of expression of cut, a locus regulating sensory organ identity in Drosophila". Development 117, n.º 2 (1 de fevereiro de 1993): 441–50. http://dx.doi.org/10.1242/dev.117.2.441.
Texto completo da fontezur Lage, P., e A. P. Jarman. "Antagonism of EGFR and notch signalling in the reiterative recruitment of Drosophila adult chordotonal sense organ precursors". Development 126, n.º 14 (15 de julho de 1999): 3149–57. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.14.3149.
Texto completo da fonteBrugmann, Samantha A., e Sally A. Moody. "Induction and specification of the vertebrate ectodermal placodes: precursors of the cranial sensory organs". Biology of the Cell 97, n.º 5 (maio de 2005): 303–19. http://dx.doi.org/10.1042/bc20040515.
Texto completo da fonteBeisel, Kirk W., Yesha Wang-Lundberg, Adel Maklad e Bernd Fritzsch. "Development and evolution of the vestibular sensory apparatus of the mammalian ear". Journal of Vestibular Research 15, n.º 5-6 (1 de novembro de 2005): 225–41. http://dx.doi.org/10.3233/ves-2005-155-601.
Texto completo da fonteVan De Bor, Véronique, Pascal Heitzler, Sophie Leger, Charles Plessy e Angela Giangrande. "Precocious Expression of the Glide/Gcm Glial-Promoting Factor in Drosophila Induces Neurogenesis". Genetics 160, n.º 3 (1 de março de 2002): 1095–106. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/160.3.1095.
Texto completo da fonteRoegiers, Fabrice, Lily Yeh Jan e Yuh Nung Jan. "Regulation of Membrane Localization of Sanpodo by lethal giant larvae and neuralized in Asymmetrically Dividing Cells of Drosophila Sensory Organs". Molecular Biology of the Cell 16, n.º 8 (agosto de 2005): 3480–87. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.e05-03-0177.
Texto completo da fonteWülbeck, Corinna, e Pat Simpson. "The expression of pannier and achaete-scute homologues in a mosquito suggests an ancient role of pannier as a selector gene in the regulation of the dorsal body pattern". Development 129, n.º 16 (15 de agosto de 2002): 3861–71. http://dx.doi.org/10.1242/dev.129.16.3861.
Texto completo da fonteNevoa, Jessica Coraiola, Jose Manuel Latorre-Estivalis, Fabiano Sviatopolk-Mirsky Pais, Newmar Pinto Marliére, Gabriel da Rocha Fernandes, Marcelo Gustavo Lorenzo e Alessandra Aparecida Guarneri. "Global characterization of gene expression in the brain of starved immature Rhodnius prolixus". PLOS ONE 18, n.º 3 (3 de março de 2023): e0282490. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0282490.
Texto completo da fonteMartínez, C., J. Modolell e J. Garrell. "Regulation of the proneural gene achaete by helix-loop-helix proteins". Molecular and Cellular Biology 13, n.º 6 (junho de 1993): 3514–21. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.13.6.3514-3521.1993.
Texto completo da fonteMartínez, C., J. Modolell e J. Garrell. "Regulation of the proneural gene achaete by helix-loop-helix proteins." Molecular and Cellular Biology 13, n.º 6 (junho de 1993): 3514–21. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.13.6.3514.
Texto completo da fonteBrewster, R., e R. Bodmer. "Origin and specification of type II sensory neurons in Drosophila". Development 121, n.º 9 (1 de setembro de 1995): 2923–36. http://dx.doi.org/10.1242/dev.121.9.2923.
Texto completo da fonteMartin-Bermudo, M. D., C. Martinez, A. Rodriguez e F. Jimenez. "Distribution and function of the lethal of scute gene product during early neurogenesis in Drosophila". Development 113, n.º 2 (1 de outubro de 1991): 445–54. http://dx.doi.org/10.1242/dev.113.2.445.
Texto completo da fonteAbdelilah-Seyfried, Salim, Yee-Ming Chan, Chaoyang Zeng, Nicholas J. Justice, Susan Younger-Shepherd, Linda E. Sharp, Sandra Barbel, Sarah A. Meadows, Lily Yeh Jan e Yuh Nung Jan. "A Gain-of-Function Screen for Genes That Affect the Development of the Drosophila Adult External Sensory Organ". Genetics 155, n.º 2 (1 de junho de 2000): 733–52. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/155.2.733.
Texto completo da fonteTanumihardja, Esther, Wouter Olthuis e Albert van den Berg. "Ruthenium Oxide Nanorods as Potentiometric pH Sensor for Organs-On-Chip Purposes". Sensors 18, n.º 9 (1 de setembro de 2018): 2901. http://dx.doi.org/10.3390/s18092901.
Texto completo da fontePi, Haiwei, Hui-Ju Wu e Cheng-Ting Chien. "A dual function ofphyllopodinDrosophilaexternal sensory organ development: cell fate specification of sensory organ precursor and its progeny". Development 128, n.º 14 (15 de julho de 2001): 2699–710. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.14.2699.
Texto completo da fonteNagel, Stefan, Corinna Meyer, Maren Kaufmann, Roderick MacLeod e Hans G. Drexler. "Aberrant Expression of Homeobox Gene SIX1 in Hodgkin Lymphoma". Blood 126, n.º 23 (3 de dezembro de 2015): 2638. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.2638.2638.
Texto completo da fonteOrgogozo, V., F. Schweisguth e Y. Bellaiche. "Lineage, cell polarity and inscuteable function in the peripheral nervous system of the Drosophila embryo". Development 128, n.º 5 (1 de março de 2001): 631–43. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.5.631.
Texto completo da fonteGho, M., M. Lecourtois, G. Geraud, J. W. Posakony e F. Schweisguth. "Subcellular localization of Suppressor of Hairless in Drosophila sense organ cells during Notch signalling". Development 122, n.º 6 (1 de junho de 1996): 1673–82. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.6.1673.
Texto completo da fontede Celis, J. F., R. Barrio e F. C. Kafatos. "Regulation of the spalt/spalt-related gene complex and its function during sensory organ development in the Drosophila thorax". Development 126, n.º 12 (15 de junho de 1999): 2653–62. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.12.2653.
Texto completo da fonteGolubyatnikov, Vladimir P., Tatyana A. Bukharina e Dagmara P. Furman. "A model study of the morphogenesis of D. melanogaster mechanoreceptors: The central regulatory circuit". Journal of Bioinformatics and Computational Biology 13, n.º 01 (fevereiro de 2015): 1540006. http://dx.doi.org/10.1142/s0219720015400065.
Texto completo da fonteBarad, Omer, Eran Hornstein e Naama Barkai. "Robust selection of sensory organ precursors by the Notch–Delta pathway". Current Opinion in Cell Biology 23, n.º 6 (dezembro de 2011): 663–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2011.09.005.
Texto completo da fonteBuffin, Eulalie, e Michel Gho. "Laser Microdissection of Sensory Organ Precursor Cells of Drosophila Microchaetes". PLoS ONE 5, n.º 2 (19 de fevereiro de 2010): e9285. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0009285.
Texto completo da fonteSchweisguth, F., e J. W. Posakony. "Antagonistic activities of Suppressor of Hairless and Hairless control alternative cell fates in the Drosophila adult epidermis". Development 120, n.º 6 (1 de junho de 1994): 1433–41. http://dx.doi.org/10.1242/dev.120.6.1433.
Texto completo da fonteBettler, Donald, Stephanie Pearson e Barry Yedvobnick. "The Nuclear Protein Encoded by the Drosophila Neurogenic Gene mastermind Is Widely Expressed and Associates With Specific Chromosomal Regions". Genetics 143, n.º 2 (1 de junho de 1996): 859–75. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/143.2.859.
Texto completo da fonteLi, Y., F. Wang, J. A. Lee e F. B. Gao. "MicroRNA-9a ensures the precise specification of sensory organ precursors in Drosophila". Genes & Development 20, n.º 20 (15 de outubro de 2006): 2793–805. http://dx.doi.org/10.1101/gad.1466306.
Texto completo da fonteKaspar, Markus, Markus Schneider, William Chia e Thomas Klein. "Klumpfuss is involved in the determination of sensory organ precursors in Drosophila". Developmental Biology 324, n.º 2 (dezembro de 2008): 177–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2008.08.031.
Texto completo da fonteWang, S., S. Younger-Shepherd, L. Y. Jan e Y. N. Jan. "Only a subset of the binary cell fate decisions mediated by Numb/Notch signaling in Drosophila sensory organ lineage requires Suppressor of Hairless". Development 124, n.º 22 (15 de novembro de 1997): 4435–46. http://dx.doi.org/10.1242/dev.124.22.4435.
Texto completo da fonteJafar-Nejad, H. "Senseless acts as a binary switch during sensory organ precursor selection". Genes & Development 17, n.º 23 (1 de dezembro de 2003): 2966–78. http://dx.doi.org/10.1101/gad.1122403.
Texto completo da fonteCotton, Mathieu, Najate Benhra e Roland Le Borgne. "Numb Inhibits the Recycling of Sanpodo in Drosophila Sensory Organ Precursor". Current Biology 23, n.º 7 (abril de 2013): 581–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.02.020.
Texto completo da fonteHeitzler, P., M. Bourouis, L. Ruel, C. Carteret e P. Simpson. "Genes of the Enhancer of split and achaete-scute complexes are required for a regulatory loop between Notch and Delta during lateral signalling in Drosophila". Development 122, n.º 1 (1 de janeiro de 1996): 161–71. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.1.161.
Texto completo da fonteLu, Bingwei, Tadao Usui, Tadashi Uemura, Lily Jan e Yuh-Nung Jan. "Flamingo controls the planar polarity of sensory bristles and asymmetric division of sensory organ precursors in Drosophila". Current Biology 9, n.º 21 (novembro de 1999): 1247—S1. http://dx.doi.org/10.1016/s0960-9822(99)80505-3.
Texto completo da fonteHsu, Chao-Ping, Pei-Hsuan Lee, Ching-Wei Chang e Cheng-Tsung Lee. "Constructing quantitative models from qualitative mutant phenotypes: preferences in selecting sensory organ precursors". Bioinformatics 22, n.º 11 (7 de março de 2006): 1375–82. http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btl082.
Texto completo da fonteShiomi, K., M. Takeichi, Y. Nishida, Y. Nishi e T. Uemura. "Alternative cell fate choice induced by low-level expression of a regulator of protein phosphatase 2A in the Drosophila peripheral nervous system". Development 120, n.º 6 (1 de junho de 1994): 1591–99. http://dx.doi.org/10.1242/dev.120.6.1591.
Texto completo da fonteBang, A. G., V. Hartenstein e J. W. Posakony. "Hairless is required for the development of adult sensory organ precursor cells in Drosophila". Development 111, n.º 1 (1 de janeiro de 1991): 89–104. http://dx.doi.org/10.1242/dev.111.1.89.
Texto completo da fonteZine, A., T. R. Van De Water e F. de Ribaupierre. "Notch signaling regulates the pattern of auditory hair cell differentiation in mammals". Development 127, n.º 15 (1 de agosto de 2000): 3373–83. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.15.3373.
Texto completo da fonteFan, Jianguo, Li Jia, Yan Li, Seham Ebrahim, Helen May-Simera, Alynda Wood, Robert J. Morell et al. "Maturation arrest in early postnatal sensory receptors by deletion of the miR-183/96/182 cluster in mouse". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 21 (8 de maio de 2017): E4271—E4280. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1619442114.
Texto completo da fonteWitt, Lorraine M., Lisa M. Gutzwiller, Amy L. Gresser, David Li-Kroeger, Tiffany A. Cook e Brian Gebelein. "Atonal, Senseless, and Abdominal-A regulate rhomboid enhancer activity in abdominal sensory organ precursors". Developmental Biology 344, n.º 2 (agosto de 2010): 1060–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2010.05.011.
Texto completo da fonteGallicchio, Lorenzo, Sam Griffiths-Jones e Matthew Ronshaugen. "Single-cell visualization of mir-9a and Senseless co-expression during Drosophila melanogaster embryonic and larval peripheral nervous system development". G3 Genes|Genomes|Genetics 11, n.º 1 (22 de dezembro de 2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.1093/g3journal/jkaa010.
Texto completo da fonteVan Doren, M., H. M. Ellis e J. W. Posakony. "The Drosophila extramacrochaetae protein antagonizes sequence-specific DNA binding by daughterless/achaete-scute protein complexes". Development 113, n.º 1 (1 de setembro de 1991): 245–55. http://dx.doi.org/10.1242/dev.113.1.245.
Texto completo da fonteRoegiers, Fabrice, Susan Younger-Shepherd, Lily Yeh Jan e Yuh Nung Jan. "Two types of asymmetric divisions in the Drosophila sensory organ precursor cell lineage". Nature Cell Biology 3, n.º 1 (6 de dezembro de 2000): 58–67. http://dx.doi.org/10.1038/35050568.
Texto completo da fonteCouturier, Lydie, Khalil Mazouni, Fred Bernard, Charlotte Besson, Elodie Reynaud e François Schweisguth. "Regulation of cortical stability by RhoGEF3 in mitotic Sensory Organ Precursor cells inDrosophila". Biology Open 6, n.º 12 (3 de novembro de 2017): 1851–60. http://dx.doi.org/10.1242/bio.026641.
Texto completo da fonteHe, Qianyu, Tianlan Hou, Xiaochun Fan, Shunxin Wang, Yanhong Wang e Shanshan Chen. "Juvenile hormone suppresses sensory organ precursor determination to block Drosophila adult abdomen morphogenesis". Insect Biochemistry and Molecular Biology 157 (junho de 2023): 103957. http://dx.doi.org/10.1016/j.ibmb.2023.103957.
Texto completo da fonteAlexianu, Marilena, e Andrei Dan. "Amyloid neuropathy". Romanian Journal of Neurology 8, n.º 4 (31 de dezembro de 2009): 178–84. http://dx.doi.org/10.37897/rjn.2009.4.5.
Texto completo da fonteLyman, D. F., e B. Yedvobnick. "Drosophila Notch receptor activity suppresses Hairless function during adult external sensory organ development." Genetics 141, n.º 4 (1 de dezembro de 1995): 1491–505. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/141.4.1491.
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