Artigos de revistas sobre o tema "Substrat neuronal"
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Zarka, D., A. M. Cebolla e G. Cheron. "Neurones miroirs, substrat neuronal de la compréhension de l’action?" L'Encéphale 48, n.º 1 (fevereiro de 2022): 83–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2021.06.005.
Texto completo da fonteRutka, Roman, Anne Denis, Laurent Vercueil e Pascal Hot. "Crises psychogènes non épileptiques : état des connaissances et apports de l’évaluation des traitements émotionnels". Santé mentale au Québec 41, n.º 1 (5 de julho de 2016): 123–39. http://dx.doi.org/10.7202/1036968ar.
Texto completo da fonteFriedlander, D. R., P. Milev, L. Karthikeyan, R. K. Margolis, R. U. Margolis e M. Grumet. "The neuronal chondroitin sulfate proteoglycan neurocan binds to the neural cell adhesion molecules Ng-CAM/L1/NILE and N-CAM, and inhibits neuronal adhesion and neurite outgrowth." Journal of Cell Biology 125, n.º 3 (1 de maio de 1994): 669–80. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.125.3.669.
Texto completo da fonteGruenbaum, Lore M., e Thomas J. Carew. "Growth Factor Modulation of Substrate-Specific Morphological Patterns in Aplysia Bag Cell Neurons". Learning & Memory 6, n.º 3 (1 de maio de 1999): 292–306. http://dx.doi.org/10.1101/lm.6.3.292.
Texto completo da fonteVorhold, Verena. "The Neuronal Substrate of Risky Choice". Annals of the New York Academy of Sciences 1128, n.º 1 (abril de 2008): 41–52. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1399.006.
Texto completo da fonteTOESCU, E. C., e J. XIONG. "Metabolic Substrates of Neuronal Aging". Annals of the New York Academy of Sciences 1019, n.º 1 (junho de 2004): 19–23. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1297.004.
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Texto completo da fonteAthamneh, Ahmad I. M., Alexander X. Cartagena-Rivera, Arvind Raman e Daniel M. Suter. "Substrate Deformation Predicts Neuronal Growth Cone Advance". Biophysical Journal 109, n.º 7 (outubro de 2015): 1358–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.08.013.
Texto completo da fonteCalof, A. L., e A. D. Lander. "Relationship between neuronal migration and cell-substratum adhesion: laminin and merosin promote olfactory neuronal migration but are anti-adhesive." Journal of Cell Biology 115, n.º 3 (1 de novembro de 1991): 779–94. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.115.3.779.
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Texto completo da fonteLabiner, David M. "Neuronal Substrates of Sleep and Epilepsy". Sleep 27, n.º 2 (março de 2004): 344. http://dx.doi.org/10.1093/sleep/27.2.344.
Texto completo da fonteTononi, G. "Neuronal substrates of sleep and epilepsy". Neuroscience 132, n.º 4 (janeiro de 2005): 1199. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2005.02.001.
Texto completo da fonteVerkhratsky, A., e E. C. Toescu. "Neuronal-glial networks as substrate for CNS integration". Journal of Cellular and Molecular Medicine 10, n.º 4 (outubro de 2006): 1–11. http://dx.doi.org/10.1111/j.1582-4934.2006.tb00445.x.
Texto completo da fonteVerkhratsky, A., e E. C. Toescu. "Neuronal-glial networks as substrate for CNS integration". Journal of Cellular and Molecular Medicine 10, n.º 4 (outubro de 2006): 826–36. http://dx.doi.org/10.1111/j.1582-4934.2006.tb00527.x.
Texto completo da fonteEraser, P. E., L. Lévesque e D. R. McLachlan. "Alzheimer Aβ Amyloid Forms an Inhibitory Neuronal Substrate". Journal of Neurochemistry 62, n.º 3 (28 de junho de 2008): 1227–30. http://dx.doi.org/10.1046/j.1471-4159.1994.62031227.x.
Texto completo da fonteVerkhratsky, A., e E. C. Toescu. "Neuronal-glial networks as substrate for CNS integration". Journal of Cellular and Molecular Medicine 10, n.º 4 (outubro de 2006): 869–79. http://dx.doi.org/10.2755/jcmm010.004.07.
Texto completo da fonteHuang, Kun, Shaun Sanders, Roshni Singaraja, Paul Orban, Tony Cijsouw, Pamela Arstikaitis, Anat Yanai, Michael R. Hayden e Alaa El‐Husseini. "Neuronal palmitoyl acyl transferases exhibit distinct substrate specificity". FASEB Journal 23, n.º 8 (19 de março de 2009): 2605–15. http://dx.doi.org/10.1096/fj.08-127399.
Texto completo da fonteRodriguez Sala, Martina, Swetha Chandrasekaran, Omar Skalli, Marcus Worsley e Firouzeh Sabri. "Enhanced neurite outgrowth on electrically conductive carbon aerogel substrates in the presence of an external electric field". Soft Matter 17, n.º 17 (2021): 4489–95. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm00183c.
Texto completo da fonteBono, Mario de, e Andres Villu Maricq. "NEURONAL SUBSTRATES OF COMPLEX BEHAVIORS INC. ELEGANS". Annual Review of Neuroscience 28, n.º 1 (21 de julho de 2005): 451–501. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.neuro.27.070203.144259.
Texto completo da fonteTakahashi-Fujigasaki, J., K. Arai, N. Funata e H. Fujigasaki. "SUMOylation substrates in neuronal intranuclear inclusion disease". Neuropathology and Applied Neurobiology 32, n.º 1 (fevereiro de 2006): 92–100. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2990.2005.00705.x.
Texto completo da fonteRudolph, Uwe, e Bernd Antkowiak. "Molecular and neuronal substrates for general anaesthetics". Nature Reviews Neuroscience 5, n.º 9 (setembro de 2004): 709–20. http://dx.doi.org/10.1038/nrn1496.
Texto completo da fonteKamphuis, Simone, Peter W. Dicke e Peter Thier. "Neuronal substrates of gaze following in monkeys". European Journal of Neuroscience 29, n.º 8 (abril de 2009): 1732–38. http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-9568.2009.06730.x.
Texto completo da fonteLovat, Viviana, Davide Pantarotto, Laura Lagostena, Barbara Cacciari, Micaela Grandolfo, Massimo Righi, Giampiero Spalluto, Maurizio Prato e Laura Ballerini. "Carbon Nanotube Substrates Boost Neuronal Electrical Signaling". Nano Letters 5, n.º 6 (junho de 2005): 1107–10. http://dx.doi.org/10.1021/nl050637m.
Texto completo da fonteGründemann, Dirk, Gernot Liebich, Nicholas Kiefer, Sandra Köster e Edgar Schömig. "Selective Substrates for Non-Neuronal Monoamine Transporters". Molecular Pharmacology 56, n.º 1 (1 de julho de 1999): 1–10. http://dx.doi.org/10.1124/mol.56.1.1.
Texto completo da fonteGründemann, Dirk, Gernot Liebich, Nicholas Kiefer, Sandra Köster e Edgar Schömig. "Selective Substrates for Non-Neuronal Monoamine Transporters". Molecular Pharmacology 56, n.º 1 (julho de 1999): 1–10. https://doi.org/10.1016/s0026-895x(24)26377-x.
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Texto completo da fonteMicholt, Liesbeth, Annette Gärtner, Dimiter Prodanov, Dries Braeken, Carlos G. Dotti e Carmen Bartic. "Substrate Topography Determines Neuronal Polarization and Growth In Vitro". PLoS ONE 8, n.º 6 (13 de junho de 2013): e66170. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0066170.
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Texto completo da fonteMigliorini, Elisa, Gianluca Grenci, Jelena Ban, Alessandro Pozzato, Massimo Tormen, Marco Lazzarino, Vincent Torre e Maria Elisabetta Ruaro. "Acceleration of neuronal precursors differentiation induced by substrate nanotopography". Biotechnology and Bioengineering 108, n.º 11 (21 de junho de 2011): 2736–46. http://dx.doi.org/10.1002/bit.23232.
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Texto completo da fonteSimon, Alexandra, Susanne Karbach, Alice Habermeier e Ellen I. Closs. "Decoding the Substrate Supply to Human Neuronal Nitric Oxide Synthase". PLoS ONE 8, n.º 7 (9 de julho de 2013): e67707. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0067707.
Texto completo da fonteHämmerle, H., U. Egert, A. Mohr e W. Nisch. "Extracellular recording in neuronal networks with substrate integrated microelectrode arrays". Biosensors and Bioelectronics 9, n.º 9-10 (1994): 691–96. http://dx.doi.org/10.1016/0956-5663(94)80067-7.
Texto completo da fonteCarman, Zachary, Isabella Phillips, Arsha Moorthy, Abdulraheem Kaimari, Alireza Sarvestani e Chamaree de Silva. "BPS2025 - Neuronal growth is independent of substrate rigidity in 2D". Biophysical Journal 124, n.º 3 (fevereiro de 2025): 308a. https://doi.org/10.1016/j.bpj.2024.11.1713.
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