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1.
Fgf10 mutant newts regenerate normal hindlimbs despite severe developmental defects.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 121(11): e2314911121, 2024 Mar 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38442169
2.
Loss of plac8 expression rapidly leads pluripotent stem cells to enter active state during planarian regeneration.
Development
; 149(3)2022 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35067712
3.
Toll signalling promotes blastema cell proliferation during cricket leg regeneration via insect macrophages.
Development
; 149(8)2022 04 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34622924
4.
Newt Hoxa13 has an essential and predominant role in digit formation during development and regeneration.
Development
; 149(5)2022 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35274676
5.
Isolation of planarian viable cells using fluorescence-activated cell sorting for advancing single-cell transcriptome analysis.
Genes Cells
; 28(11): 800-810, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37723830
6.
FGF-stimulated tendon cells embrace a chondrogenic fate with BMP7 in newt tissue culture.
Dev Growth Differ
; 66(3): 182-193, 2024 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38342985
7.
Proliferation maintains the undifferentiated status of stem cells: The role of the planarian cell cycle regulator Cdh1.
Dev Biol
; 482: 55-66, 2022 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34922934
8.
CRISPR/Cas9-based simple transgenesis in Xenopus laevis.
Dev Biol
; 489: 76-83, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35690103
9.
Establishment of a new method to isolate viable x-ray-sensitive cells from planarian by fluorescence-activated cell sorting.
Dev Growth Differ
; 65(9): 577-590, 2023 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37596847
10.
Quantification of planarian behaviors.
Dev Growth Differ
; 64(1): 16-37, 2022 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34866186
11.
Migratory regulation by MTA homologous genes is essential for the uniform distribution of planarian adult pluripotent stem cells.
Dev Growth Differ
; 64(3): 150-162, 2022 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35124813
12.
MEK/ERK Signaling Regulates Reconstitution of the Dopaminergic Nerve Circuit in the Planarian Dugesia japonica.
Neurochem Res
; 47(9): 2558-2567, 2022 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33464445
13.
Evolutionary view of pluripotency seen from early development of non-mammalian amniotes.
Dev Biol
; 452(2): 95-103, 2019 08 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31029690
14.
What is the role of PIWI family proteins in adult pluripotent stem cells? Insights from asexually reproducing animals, planarians.
Dev Growth Differ
; 62(6): 407-422, 2020 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32621324
15.
Identification and characterization of a fibroblast growth factor gene in the planarian Dugesia japonica.
Dev Growth Differ
; 62(9): 527-539, 2020 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33080046
16.
ECM-Body: A Cell-Free 3D Biomimetic Scaffold Derived from Intact Planarian Body.
Zoolog Sci
; 37(4): 307-313, 2020 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32729708
17.
Cas9 ribonucleoprotein complex allows direct and rapid analysis of coding and noncoding regions of target genes in Pleurodeles waltl development and regeneration.
Dev Biol
; 443(2): 127-136, 2018 11 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30213538
18.
Skeleton construction upon local regression of the sponge body.
Dev Growth Differ
; 61(9): 485-500, 2019 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31820450
19.
The molecular logic for planarian regeneration along the anterior-posterior axis.
Nature
; 500(7460): 73-6, 2013 Aug 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23883928
20.
Jak1/Stat3 signaling acts as a positive regulator of pluripotency in chicken pre-gastrula embryos.
Dev Biol
; 421(1): 43-51, 2017 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27818184