Detalles de la búsqueda
1.
FGF signaling acts on different levels of mesoderm development within Spiralia.
Development
; 148(10)2021 05 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33999997
2.
Active mode of excretion across digestive tissues predates the origin of excretory organs.
PLoS Biol
; 17(7): e3000408, 2019 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31356592
3.
Development and evolution of gut structures: from molecules to function.
Cell Tissue Res
; 377(3): 445-458, 2019 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31446445
4.
Pattern and process during sea urchin gut morphogenesis: the regulatory landscape.
Genesis
; 52(3): 251-68, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24376127
5.
An ancestral Wnt-Brachyury feedback loop in axial patterning and recruitment of mesoderm-determining target genes.
Nat Ecol Evol
; 6(12): 1921-1939, 2022 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36396969
6.
Molecular evidence for a single origin of ultrafiltration-based excretory organs.
Curr Biol
; 31(16): 3629-3638.e2, 2021 08 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34166606
7.
Molecular patterning during the development of Phoronopsis harmeri reveals similarities to rhynchonelliform brachiopods.
Evodevo
; 10: 33, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31867094
8.
Echinoderm systems for gene regulatory studies in evolution and development.
Curr Opin Genet Dev
; 39: 129-137, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27389072
9.
Logics and properties of a genetic regulatory program that drives embryonic muscle development in an echinoderm.
Elife
; 42015 Jul 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26218224
10.
Myogenesis in the sea urchin embryo: the molecular fingerprint of the myoblast precursors.
Evodevo
; 4(1): 33, 2013 Dec 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24295205
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