Detalles de la búsqueda
1.
Nonquantal transmission at the vestibular hair cell-calyx synapse: KLV currents modulate fast electrical and slow K+ potentials.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(2): e2207466120, 2023 01 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36595693
2.
RotaRod and acoustic startle reflex performance of two potential mouse models for Meniere's disease.
Eur J Neurosci
; 58(3): 2708-2723, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37461313
3.
Altered Outer Hair Cell Mitochondrial and Subsurface Cisternae Connectomics Are Candidate Mechanisms for Hearing Loss in Mice.
J Neurosci
; 40(44): 8556-8572, 2020 10 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33020216
4.
Detection of axonal degeneration in a mouse model of Huntington's disease: comparison between diffusion tensor imaging and anomalous diffusion metrics.
MAGMA
; 32(4): 461-471, 2019 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30771034
5.
Muscarinic Acetylcholine Receptors and M-Currents Underlie Efferent-Mediated Slow Excitation in Calyx-Bearing Vestibular Afferents.
J Neurosci
; 37(7): 1873-1887, 2017 02 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28093476
6.
A novel missense variant in PRKCB segregates low-frequency hearing loss in an autosomal dominant family with Meniere's disease.
Hum Mol Genet
; 25(16): 3407-3415, 2016 08 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27329761
7.
Identification of two novel mutations in FAM136A and DTNA genes in autosomal-dominant familial Meniere's disease.
Hum Mol Genet
; 24(4): 1119-26, 2015 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25305078
8.
Pharmacologically distinct nicotinic acetylcholine receptors drive efferent-mediated excitation in calyx-bearing vestibular afferents.
J Neurosci
; 35(8): 3625-43, 2015 Feb 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25716861
9.
Sodium channel diversity in the vestibular ganglion: NaV1.5, NaV1.8, and tetrodotoxin-sensitive currents.
J Neurophysiol
; 115(5): 2536-55, 2016 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26936982
10.
Striated organelle, a cytoskeletal structure positioned to modulate hair-cell transduction.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 109(12): 4473-8, 2012 Mar 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22396594
11.
The potassium channel subunit KV1.8 (Kcna10) is essential for the distinctive outwardly rectifying conductances of type I and II vestibular hair cells.
bioRxiv
; 2023 Nov 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38045305
12.
Molecular microdomains in a sensory terminal, the vestibular calyx ending.
J Neurosci
; 31(27): 10101-14, 2011 Jul 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21734302
13.
Structural and functional diversity of mitochondria in vestibular/cochlear hair cells and vestibular calyx afferents.
Hear Res
; 426: 108612, 2022 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36223702
14.
Functional, Morphological, and Evolutionary Characterization of Hearing in Subterranean, Eusocial African Mole-Rats.
Curr Biol
; 30(22): 4329-4341.e4, 2020 11 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32888484
15.
Mechanisms of efferent-mediated responses in the turtle posterior crista.
J Neurosci
; 26(51): 13180-93, 2006 Dec 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17182768
16.
M-like K+ currents in type I hair cells and calyx afferent endings of the developing rat utricle.
J Neurosci
; 26(40): 10253-69, 2006 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17021181
17.
Nicotinic acetylcholine receptors regulate vestibular afferent gain and activation timing.
J Comp Neurol
; 525(5): 1216-1233, 2017 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27718229
18.
Alpha-9 nicotinic acetylcholine receptor immunoreactivity in the rodent vestibular labyrinth.
J Comp Neurol
; 492(3): 323-33, 2005 Nov 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16217793
19.
Altered phenotype of the vestibular organ in GLAST-1 null mice.
J Assoc Res Otolaryngol
; 13(3): 323-33, 2012 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22350511
20.
Glutamate transporters EAAT4 and EAAT5 are expressed in vestibular hair cells and calyx endings.
PLoS One
; 7(9): e46261, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23049999