Detalles de la búsqueda
1.
Synaptic rearrangement during postembryonic development in the cricket.
Science
; 240(4854): 901-5, 1988 May 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-3363372
2.
Competition controls the growth of an identified axonal arborization.
Science
; 224(4655): 1352-5, 1984 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-6729457
3.
Experience modifies the plastic properties of identified neurons.
Science
; 191(4227): 564-6, 1976 Feb 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-1251189
4.
Long-term regulation of short-term transmitter release properties: retrograde signaling and synaptic development.
Trends Neurosci
; 17(1): 9-13, 1994 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-7511852
5.
Targeted expression of truncated glued disrupts giant fiber synapse formation in Drosophila.
J Neurosci
; 19(21): 9374-84, 1999 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-10531442
6.
Isolation of mutations affecting neural circuitry required for grooming behavior in Drosophila melanogaster.
Genetics
; 133(3): 581-92, 1993 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-8454205
7.
Competition and the dynamics of axon arbor growth in the cricket.
J Comp Neurol
; 251(1): 100-10, 1986 Sep 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-3760254
8.
Segmental origins of the cricket giant interneuron system.
J Comp Neurol
; 265(1): 145-57, 1987 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-3693602
9.
Projections of leg proprioceptors within the CNS of the fly Phormia in relation to the generalized insect ganglion.
J Comp Neurol
; 322(1): 16-34, 1992 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-1430308
10.
Recovery from deafferentation by cricket interneurons after reinnervation by their peripheral field.
J Comp Neurol
; 169(3): 335-46, 1976 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-972203
11.
A topographic map of sensory cell terminal arborizations in the cricket CNS; correlation with birthday and position in a sensory array.
J Comp Neurol
; 191(1): 53-64, 1980 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-7400391
12.
Modality-specific axonal projections in the CNS of the flies Phormia and Drosophila.
J Comp Neurol
; 290(2): 185-200, 1989 Dec 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-2512333
13.
Deafferentation slows the growth of specific dendrites of identified giant interneurons.
J Comp Neurol
; 159(3): 407-18, 1975 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-1112917
14.
The development of retinal ganglion cells in a tetraploid strain of Xenopus laevis: a morphological study utilizing intracellular dye injection.
J Comp Neurol
; 224(2): 231-51, 1984 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19180813
15.
A computer-assisted video technique for preparing high resolution pictures and stereograms from thick specimens.
J Neurosci Methods
; 17(4): 231-45, 1986 Sep.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-3537536
16.
The chemical component of the mixed GF-TTMn synapse in Drosophila melanogaster uses acetylcholine as its neurotransmitter.
Eur J Neurosci
; 26(2): 439-45, 2007 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17650116
17.
The myth of the inflexible invertebrate: competition and synaptic remodelling in the development of invertebrate nervous systems.
J Neurobiol
; 17(6): 585-91, 1986 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-3794686
18.
Connectivity of identified central synapses in the cricket is normal following regeneration and blockade of presynaptic activity.
J Neurobiol
; 22(2): 130-42, 1991 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-2030338
19.
Competition regulates the efficacy of an identified synapse in crickets.
J Neurosci
; 6(11): 3152-60, 1986 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-3772426
20.
A role for postsynaptic neurons in determining presynaptic release properties in the cricket CNS: evidence for retrograde control of facilitation.
J Neurosci
; 13(9): 3827-38, 1993 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-8366348