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1.
Drosophila insulin-like peptide 2 mediates dietary regulation of sleep intensity.
PLoS Genet
; 16(3): e1008270, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32160200
2.
Ancestral regulatory mechanisms specify conserved midbrain circuitry in arthropods and vertebrates.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(32): 19544-19555, 2020 08 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32747566
3.
In vivo expansion of functionally integrated GABAergic interneurons by targeted increase in neural progenitors.
EMBO J
; 37(13)2018 07 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29728368
4.
Transcriptional Regulation of the Glutamate/GABA/Glutamine Cycle in Adult Glia Controls Motor Activity and Seizures in Drosophila.
J Neurosci
; 39(27): 5269-5283, 2019 07 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31064860
5.
Syntaxin1A Neomorphic Mutations Promote Rapid Recovery from Isoflurane Anesthesia in Drosophila melanogaster.
Anesthesiology
; 131(3): 555-568, 2019 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31356232
6.
Explaining general anesthesia: a two-step hypothesis linking sleep circuits and the synaptic release machinery.
Bioessays
; 36(4): 372-81, 2014 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24449137
7.
Syntaxin1A-mediated Resistance and Hypersensitivity to Isoflurane in Drosophila melanogaster.
Anesthesiology
; 122(5): 1060-74, 2015 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25738637
8.
A dynamic deep sleep stage in Drosophila.
J Neurosci
; 33(16): 6917-27, 2013 Apr 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23595750
9.
Thermoresponsive motor behavior is mediated by ring neuron circuits in the central complex of Drosophila.
Sci Rep
; 11(1): 155, 2021 01 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33420240
10.
Presynaptic accumulation of α-synuclein causes synaptopathy and progressive neurodegeneration in Drosophila.
Brain Commun
; 3(2): fcab049, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33997781
11.
A miRNA screen procedure identifies garz as an essential factor in adult glia functions and validates Drosophila as a beneficial 3Rs model to study glial functions and GBF1 biology.
F1000Res
; 9: 317, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32595956
12.
Inverse Control of Turning Behavior by Dopamine D1 Receptor Signaling in Columnar and Ring Neurons of the Central Complex in Drosophila.
Curr Biol
; 29(4): 567-577.e6, 2019 02 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30713106
13.
Acute control of the sleep switch in Drosophila reveals a role for gap junctions in regulating behavioral responsiveness.
Elife
; 72018 08 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30109983
14.
In silico Interrogation of Insect Central Complex Suggests Computational Roles for the Ellipsoid Body in Spatial Navigation.
Front Behav Neurosci
; 11: 142, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28824390
15.
Behavioral and electrophysiological analysis of general anesthesia in 3 background strains of Drosophila melanogaster.
Fly (Austin)
; 9(1): 7-15, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26267354
16.
Taking a new look at how flies learn.
Elife
; 3: e03978, 2014 Aug 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25139957
17.
A sleep/wake circuit controls isoflurane sensitivity in Drosophila.
Curr Biol
; 23(7): 594-8, 2013 Apr 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23499534
18.
Debra, a protein mediating lysosomal degradation, is required for long-term memory in Drosophila.
PLoS One
; 6(10): e25902, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21991383
19.
The Drosophila bZIP transcription factor Vrille is involved in hair and cell growth.
Development
; 130(16): 3651-62, 2003 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12835382
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