Detalles de la búsqueda
1.
Lineage tracing of sclerotome cells in amphibian reveals that multipotent somitic cells originate from lateral somitic frontier.
Dev Biol
; 453(1): 11-18, 2019 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31128088
2.
Xenopus SOX5 enhances myogenic transcription indirectly through transrepression.
Dev Biol
; 442(2): 262-275, 2018 10 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30071218
3.
IGF-1R Reduction Triggers Neuroprotective Signaling Pathways in Spinal Muscular Atrophy Mice.
J Neurosci
; 35(34): 12063-79, 2015 Aug 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26311784
4.
Long-term exercise-specific neuroprotection in spinal muscular atrophy-like mice.
J Physiol
; 594(7): 1931-52, 2016 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26915343
5.
A new role for the calcineurin/NFAT pathway in neonatal myosin heavy chain expression via the NFATc2/MyoD complex during mouse myogenesis.
Development
; 140(24): 4914-25, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24301466
6.
Shift from extracellular signal-regulated kinase to AKT/cAMP response element-binding protein pathway increases survival-motor-neuron expression in spinal-muscular-atrophy-like mice and patient cells.
J Neurosci
; 33(10): 4280-94, 2013 Mar 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23467345
7.
Myogenic waves and myogenic programs during Xenopus embryonic myogenesis.
Dev Dyn
; 241(5): 995-1007, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22434732
8.
[The lateral somitic frontier: The source of multipotent somitic cells in Xenopus]. / La frontière latérale somitique, source des cellules somitiques multipotentes chez le xénope.
Med Sci (Paris)
; 39(12): 967-974, 2023 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38108728
9.
Physical exercise reduces cardiac defects in type 2 spinal muscular atrophy-like mice.
J Physiol
; 590(22): 5907-25, 2012 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22930275
10.
[Hans Driesch (1867-1941) and the end of any preformationist vision of development]. / Hans Driesch et la fin de toute vision préformationniste du développement.
Med Sci (Paris)
; 38(2): 205-210, 2022 Feb.
Artículo
en Francés
| MEDLINE | ID: mdl-35179476
11.
In vivo NMDA receptor activation accelerates motor unit maturation, protects spinal motor neurons, and enhances SMN2 gene expression in severe spinal muscular atrophy mice.
J Neurosci
; 30(34): 11288-99, 2010 Aug 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20739549
12.
Evolution of Somite Compartmentalization: A View From Xenopus.
Front Cell Dev Biol
; 9: 790847, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35111756
13.
The Xenopus MEF2 gene family: evidence of a role for XMEF2C in larval tendon development.
Dev Biol
; 328(2): 392-402, 2009 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19389348
14.
Exercise-induced activation of NMDA receptor promotes motor unit development and survival in a type 2 spinal muscular atrophy model mouse.
J Neurosci
; 28(4): 953-62, 2008 Jan 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18216203
15.
Motoneuron survival is promoted by specific exercise in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis.
J Physiol
; 587(Pt 14): 3561-72, 2009 Jul 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19491245
16.
Exercise-induced modulation of calcineurin activity parallels the time course of myofibre transitions.
J Cell Physiol
; 214(1): 126-35, 2008 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17559060
17.
Small-molecule flunarizine increases SMN protein in nuclear Cajal bodies and motor function in a mouse model of spinal muscular atrophy.
Sci Rep
; 8(1): 2075, 2018 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29391529
18.
FGF6 in myogenesis.
Biochim Biophys Acta
; 1763(8): 773-8, 2006 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16875743
19.
Specific Physical Exercise Improves Energetic Metabolism in the Skeletal Muscle of Amyotrophic-Lateral- Sclerosis Mice.
Front Mol Neurosci
; 10: 332, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29104532
20.
Regular exercise prolongs survival in a type 2 spinal muscular atrophy model mouse.
J Neurosci
; 25(33): 7615-22, 2005 Aug 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16107648