Articles de revues sur le sujet « Dendrites »
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Texte intégralFujishima, Kazuto, Junko Kurisu, Midori Yamada et Mineko Kengaku. « βIII spectrin controls the planarity of Purkinje cell dendrites by modulating perpendicular axon-dendrite interactions ». Development 147, no 24 (24 novembre 2020) : dev194530. http://dx.doi.org/10.1242/dev.194530.
Texte intégralMitchell, Josephine W., Ipek Midillioglu, Ethan Schauer, Bei Wang, Chun Han et Jill Wildonger. « Coordination of Pickpocket ion channel delivery and dendrite growth in Drosophila sensory neurons ». PLOS Genetics 19, no 11 (9 novembre 2023) : e1011025. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1011025.
Texte intégralChristie, J. M., et G. L. Westbrook. « Regulation of Backpropagating Action Potentials in Mitral Cell Lateral Dendrites by A-Type Potassium Currents ». Journal of Neurophysiology 89, no 5 (1 mai 2003) : 2466–72. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00997.2002.
Texte intégralGöbel, Werner, et Fritjof Helmchen. « New Angles on Neuronal Dendrites In Vivo ». Journal of Neurophysiology 98, no 6 (décembre 2007) : 3770–79. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00850.2007.
Texte intégralFeng, Chengye, Pankajam Thyagarajan, Matthew Shorey, Dylan Y. Seebold, Alexis T. Weiner, Richard M. Albertson, Kavitha S. Rao, Alvaro Sagasti, Daniel J. Goetschius et Melissa M. Rolls. « Patronin-mediated minus end growth is required for dendritic microtubule polarity ». Journal of Cell Biology 218, no 7 (10 mai 2019) : 2309–28. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201810155.
Texte intégralNithianandam, Vanitha, et Cheng-Ting Chien. « Actin blobs prefigure dendrite branching sites ». Journal of Cell Biology 217, no 10 (24 juillet 2018) : 3731–46. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201711136.
Texte intégralSchiller, Yitzhak. « Inter-Ictal- and Ictal-Like Epileptic Discharges in the Dendritic Tree of Neocortical Pyramidal Neurons ». Journal of Neurophysiology 88, no 6 (1 décembre 2002) : 2954–62. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00525.2001.
Texte intégralSharp, D. J., W. Yu et P. W. Baas. « Transport of dendritic microtubules establishes their nonuniform polarity orientation. » Journal of Cell Biology 130, no 1 (1 juillet 1995) : 93–103. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.130.1.93.
Texte intégralVelte, Toby J., et Richard H. Masland. « Action Potentials in the Dendrites of Retinal Ganglion Cells ». Journal of Neurophysiology 81, no 3 (1 mars 1999) : 1412–17. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.81.3.1412.
Texte intégralLüscher, Hans-R., et Matthew E. Larkum. « Modeling Action Potential Initiation and Back-Propagation in Dendrites of Cultured Rat Motoneurons ». Journal of Neurophysiology 80, no 2 (1 août 1998) : 715–29. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1998.80.2.715.
Texte intégralLigon, Cheryl, Eunju Seong, Ethan J. Schroeder, Nicholas W. DeKorver, Li Yuan, Tammy R. Chaudoin, Yu Cai, Shilpa Buch, Stephen J. Bonasera et Jyothi Arikkath. « δ-Catenin engages the autophagy pathway to sculpt the developing dendritic arbor ». Journal of Biological Chemistry 295, no 32 (17 juin 2020) : 10988–1001. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.ra120.013058.
Texte intégralCazé, Romain D. « Any neuron can perform linearly non-separable computations ». F1000Research 10 (6 juillet 2021) : 539. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.53961.1.
Texte intégralCazé, Romain D. « Any neuron can perform linearly non-separable computations ». F1000Research 10 (16 septembre 2021) : 539. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.53961.2.
Texte intégralCook, Erik P., et Daniel Johnston. « Voltage-Dependent Properties of Dendrites That Eliminate Location-Dependent Variability of Synaptic Input ». Journal of Neurophysiology 81, no 2 (1 février 1999) : 535–43. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.81.2.535.
Texte intégralGolding, Nace L., William L. Kath et Nelson Spruston. « Dichotomy of Action-Potential Backpropagation in CA1 Pyramidal Neuron Dendrites ». Journal of Neurophysiology 86, no 6 (1 décembre 2001) : 2998–3010. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2001.86.6.2998.
Texte intégralYang, Luwei, Neng Ren, Jun Li, Mingxu Xia, Hongbiao Dong et Jianguo Li. « Simulation of dendritic deformation induced by convection in alloy solidification ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1281, no 1 (1 mai 2023) : 012038. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1281/1/012038.
Texte intégralGrueber, Wesley B., Lily Y. Jan et Yuh Nung Jan. « Tiling of the Drosophila epidermis by multidendritic sensory neurons ». Development 129, no 12 (15 juin 2002) : 2867–78. http://dx.doi.org/10.1242/dev.129.12.2867.
Texte intégralYbarra, Natividad, Peter J. Hemond, Michael P. O'Boyle et Kelly J. Suter. « Spatially Selective, Testosterone-Independent Remodeling of Dendrites in Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) Neurons Prepubertally in Male Rats ». Endocrinology 152, no 5 (22 février 2011) : 2011–19. http://dx.doi.org/10.1210/en.2010-0871.
Texte intégralChen, Ming, Yu Jiang, Wen Long Sun, Xiao Dong Hu et Chun Li Liu. « Numerical Simulation of Binary Alloy Crystal Growth of Multiple Dendrites and Direcitonal Solidification Using Phase-Field Method ». Advanced Materials Research 774-776 (septembre 2013) : 703–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.774-776.703.
Texte intégralKelliher, Michael T., Yang Yue, Ashley Ng, Daichi Kamiyama, Bo Huang, Kristen J. Verhey et Jill Wildonger. « Autoinhibition of kinesin-1 is essential to the dendrite-specific localization of Golgi outposts ». Journal of Cell Biology 217, no 7 (4 mai 2018) : 2531–47. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201708096.
Texte intégralXiao, J. Z., et H. W. Kui. « Solidification of undercooled molten Cu30Ni70 ». Journal of Materials Research 14, no 5 (mai 1999) : 1771–81. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1999.0239.
Texte intégralDong, Yan Bo, Ming Chen et Xi Wang. « Numerical Simulation of Binary Alloy Crystal Growth Using Phase-Field Method ». Advanced Materials Research 842 (novembre 2013) : 57–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.842.57.
Texte intégralOzbey, Tugba, et Mehmet Bayirli. « A Numerical Study for the Relationship between Natural Manganese Dendrites and DLA Patterns ». Zeitschrift für Naturforschung A 71, no 3 (1 mars 2016) : 225–34. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2015-0406.
Texte intégralMeunier, Claude, et Boris Lamotte d'Incamps. « Extending Cable Theory to Heterogeneous Dendrites ». Neural Computation 20, no 7 (juillet 2008) : 1732–75. http://dx.doi.org/10.1162/neco.2008.12-06-425.
Texte intégralVolfovsky, N., H. Parnas, M. Segal et E. Korkotian. « Geometry of Dendritic Spines Affects Calcium Dynamics in Hippocampal Neurons : Theory and Experiments ». Journal of Neurophysiology 82, no 1 (1 juillet 1999) : 450–62. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1999.82.1.450.
Texte intégralFerrer, I. « Dementia of Frontal Lobe Type and Amyotrophy ». Behavioural Neurology 5, no 2 (1992) : 87–96. http://dx.doi.org/10.1155/1992/535897.
Texte intégralRoberts, Carson B., Rebecca E. Campbell, Allan E. Herbison et Kelly J. Suter. « Dendritic Action Potential Initiation in Hypothalamic Gonadotropin-Releasing Hormone Neurons ». Endocrinology 149, no 7 (10 avril 2008) : 3355–60. http://dx.doi.org/10.1210/en.2008-0152.
Texte intégralSchoen, Alan, Ali Salehiomran, Matthew E. Larkum et Erik P. Cook. « A Compartmental Model of Linear Resonance and Signal Transfer in Dendrites ». Neural Computation 24, no 12 (décembre 2012) : 3126–44. http://dx.doi.org/10.1162/neco_a_00366.
Texte intégralGramatikov, Dimitar, et Svetomir Hadzi Jordanov. « Extraordinary regularities of zinc dendrites’ growth under appropriate electrolysis conditions ». Journal of the Serbian Chemical Society, no 00 (2022) : 29. http://dx.doi.org/10.2298/jsc220122029g.
Texte intégralGalenko, Peter K., Dieter M. Herlach, G. Phanikumar et O. Funke. « Phase-Field Modeling of Dendritic Solidification in Undercooled Droplets Processed by Electromagnetic Levitation ». Materials Science Forum 508 (mars 2006) : 431–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.508.431.
Texte intégralWan, Weihao, Dongling Li, Haizhou Wang, Lei Zhao, Xuejing Shen, Dandan Sun, Jingyang Chen et Chengbo Xiao. « Automatic Identification and Quantitative Characterization of Primary Dendrite Microstructure Based on Machine Learning ». Crystals 11, no 9 (2 septembre 2021) : 1060. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11091060.
Texte intégralNosov Yu. G., Krymov V. M., Vasiliev M.G., . Chikiryaka A.V. et Nikolaev V..i. « Formation of a dendrite structure in crystals NiFeGaCo alloy in the process of growing by the Stepanov method ». Physics of the Solid State 64, no 14 (2022) : 2430. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.14.54345.167.
Texte intégralGao, Zihao, Changsheng Zhu, Meiling Qi, Canglong Wang, Yinlong Wang et Borui Zhao. « Multi-phase field model simulation based on MPI+OpenMP parallel : Evolution of seaweed and dendritic structure in directional solidification ». AIP Advances 12, no 3 (1 mars 2022) : 035018. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084012.
Texte intégralLiu, Huan, Wei Dong Xuan, Xing Fu Ren, Bao Jun Wang, Jian Bo Yu et Zhong Ming Ren. « Effect of a High Magnetic Field on the Microstructure of Directionally Solidified NiAl-Cr(Mo)-Si Near-Eutectic Alloy at Different Withdrawal Rates ». Materials Science Forum 898 (juin 2017) : 407–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.898.407.
Texte intégralLiang, Fengyi. « Sustentacular Cell Enwrapment of Olfactory Receptor Neuronal Dendrites : An Update ». Genes 11, no 5 (30 avril 2020) : 493. http://dx.doi.org/10.3390/genes11050493.
Texte intégralOakley, J. C., P. C. Schwindt et W. E. Crill. « Dendritic Calcium Spikes in Layer 5 Pyramidal Neurons Amplify and Limit Transmission of Ligand-Gated Dendritic Current to Soma ». Journal of Neurophysiology 86, no 1 (1 juillet 2001) : 514–27. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2001.86.1.514.
Texte intégralWang, Wenli, Wenqiang Liu, Xin Yang, Rongrong Xu et Qiuyun Dai. « Multi-scale simulation of the dendrite growth during selective laser melting of rare earth magnesium alloy ». Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 30, no 1 (9 décembre 2021) : 015005. http://dx.doi.org/10.1088/1361-651x/ac3ca3.
Texte intégralvan Vreeswijk, Carl, et Farzada Farkhooi. « Noise-induced properties of active dendrites ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 34 (19 août 2021) : e2023381118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2023381118.
Texte intégralKilo, Lukas, Tomke Stürner, Gaia Tavosanis et Anna B. Ziegler. « Drosophila Dendritic Arborisation Neurons : Fantastic Actin Dynamics and Where to Find Them ». Cells 10, no 10 (16 octobre 2021) : 2777. http://dx.doi.org/10.3390/cells10102777.
Texte intégralZhao, Shan-Rong, Hai-Jun Xu, Rong Liu, Qin-Yan Wang et Xian-Yu Liu. « Twin and topotactic growth of β-eucryptite dendrites and their lattice coincidence analysed by the reticular theory ». Journal of Applied Crystallography 46, no 1 (17 janvier 2013) : 216–23. http://dx.doi.org/10.1107/s0021889812047553.
Texte intégralTsau, Chun-Huei, et Meng-Chi Tsai. « The Effects of Mo and Nb on the Microstructures and Properties of CrFeCoNi(Nb,Mo) Alloys ». Entropy 20, no 9 (29 août 2018) : 648. http://dx.doi.org/10.3390/e20090648.
Texte intégralSegal, M. « Fast imaging of [Ca]i reveals presence of voltage-gated calcium channels in dendritic spines of cultured hippocampal neurons ». Journal of Neurophysiology 74, no 1 (1 juillet 1995) : 484–88. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1995.74.1.484.
Texte intégralMcIntyre, Alexa B. R., et Thomas A. Cleland. « Biophysical constraints on lateral inhibition in the olfactory bulb ». Journal of Neurophysiology 115, no 6 (1 juin 2016) : 2937–49. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00671.2015.
Texte intégralFrick, A., W. Zieglgänsberger et H. U. Dodt. « Glutamate Receptors Form Hot Spots on Apical Dendrites of Neocortical Pyramidal Neurons ». Journal of Neurophysiology 86, no 3 (1 septembre 2001) : 1412–21. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2001.86.3.1412.
Texte intégralKloosterman, Fabian, Pascal Peloquin et L. Stan Leung. « Apical and Basal Orthodromic Population Spikes in Hippocampal CA1 In Vivo Show Different Origins and Patterns of Propagation ». Journal of Neurophysiology 86, no 5 (1 novembre 2001) : 2435–44. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2001.86.5.2435.
Texte intégralHundekar, Prateek, Swastik Basu, Xiulin Fan, Lu Li, Anthony Yoshimura, Tushar Gupta, Varun Sarbada et al. « In situ healing of dendrites in a potassium metal battery ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 11 (2 mars 2020) : 5588–94. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1915470117.
Texte intégralAl-Gahtani, Masoud, et Rian Dippenaar. « Mechanical Properties of Dendritic and Inter-Dendritic Regions in As-Cast Medium-Carbon Steel ». Advanced Materials Research 894 (février 2014) : 104–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.894.104.
Texte intégralLowe, Graeme. « Inhibition of Backpropagating Action Potentials in Mitral Cell Secondary Dendrites ». Journal of Neurophysiology 88, no 1 (1 juillet 2002) : 64–85. http://dx.doi.org/10.1152/jn.2002.88.1.64.
Texte intégralXie, Xiao Hua, Quan Zhou, Cheng Bo Xiao et Xin Tang. « Effect of Low-Voltage Pulsed Magnetic Field on Solidified Structure of Superalloy K4169 ». Applied Mechanics and Materials 423-426 (septembre 2013) : 725–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.725.
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