Detalles de la búsqueda
1.
Genome-wide analysis of copy-number variation in humans with cleft lip and/or cleft palate identifies COBLL1, RIC1, and ARHGEF38 as clefting genes.
Am J Hum Genet
; 110(1): 71-91, 2023 01 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36493769
2.
Maternal Wnt11b regulates cortical rotation during Xenopus axis formation: analysis of maternal-effect wnt11b mutants.
Development
; 149(17)2022 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35946588
3.
A single KH domain in Bicaudal-C links mRNA binding and translational repression functions to maternal development.
Development
; 146(10)2019 05 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31023875
4.
Correction: Vegetally localized Xenopus trim36 regulates cortical rotation and dorsal axis formation.
Development
; 149(21)2022 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36278896
5.
A gradient of maternal Bicaudal-C controls vertebrate embryogenesis via translational repression of mRNAs encoding cell fate regulators.
Development
; 143(5): 864-71, 2016 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26811381
6.
Role of maternal Xenopus syntabulin in germ plasm aggregation and primordial germ cell specification.
Dev Biol
; 432(2): 237-247, 2017 12 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29037933
7.
Vertebrate Axial Patterning: From Egg to Asymmetry.
Adv Exp Med Biol
; 953: 209-306, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27975274
8.
The dynamics of plus end polarization and microtubule assembly during Xenopus cortical rotation.
Dev Biol
; 401(2): 249-63, 2015 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25753733
9.
Maternal Dead-End1 is required for vegetal cortical microtubule assembly during Xenopus axis specification.
Development
; 140(11): 2334-44, 2013 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23615278
10.
Copy number variation analysis implicates the cell polarity gene glypican 5 as a human spina bifida candidate gene.
Hum Mol Genet
; 22(6): 1097-111, 2013 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23223018
11.
Regulation of neurogenesis by Fgf8a requires Cdc42 signaling and a novel Cdc42 effector protein.
Dev Biol
; 382(2): 385-99, 2013 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23994638
12.
Vegetally localized Xenopus trim36 regulates cortical rotation and dorsal axis formation.
Development
; 136(18): 3057-65, 2009 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19675128
13.
Use of fully modified 2'-O-methyl antisense oligos for loss-of-function studies in vertebrate embryos.
Genesis
; 49(3): 117-23, 2011 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21442720
14.
The use of antisense oligonucleotides in Xenopus oocytes.
Methods
; 51(1): 75-81, 2010 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20045732
15.
Identification of germ plasm-associated transcripts by microarray analysis of Xenopus vegetal cortex RNA.
Dev Dyn
; 239(6): 1838-48, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20503379
16.
Maternal Interferon Regulatory Factor 6 is required for the differentiation of primary superficial epithelia in Danio and Xenopus embryos.
Dev Biol
; 325(1): 249-62, 2009 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19013452
17.
Culture and Host Transfer of Xenopus Oocytes for Maternal mRNA Depletion and Genome Editing Experiments.
Methods Mol Biol
; 1920: 1-16, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30737682
18.
Topologically correct central projections of tetrapod inner ear afferents require Fzd3.
Sci Rep
; 9(1): 10298, 2019 07 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31311957
19.
Image analysis of calcium release dynamics.
Methods Mol Biol
; 468: 145-56, 2008.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19099252
20.
Oocyte Host-Transfer and Maternal mRNA Depletion Experiments in Xenopus.
Cold Spring Harb Protoc
; 2018(10)2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29321286