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1.
Glycine Receptor Autoantibodies Impair Receptor Function and Induce Motor Dysfunction.
Ann Neurol
; 88(3): 544-561, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32588476
2.
Phosphorylation of Gephyrin in Zebrafish Mauthner Cells Governs Glycine Receptor Clustering and Behavioral Desensitization to Sound.
J Neurosci
; 39(45): 8988-8997, 2019 11 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31558619
3.
RING finger protein 121 facilitates the degradation and membrane localization of voltage-gated sodium channels.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(9): 2859-64, 2015 Mar 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25691753
4.
Defective escape behavior in DEAH-box RNA helicase mutants improved by restoring glycine receptor expression.
J Neurosci
; 33(37): 14638-44, 2013 Sep 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24027265
5.
Connexin 39.9 protein is necessary for coordinated activation of slow-twitch muscle and normal behavior in zebrafish.
J Biol Chem
; 287(2): 1080-9, 2012 Jan 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22075003
6.
Biogenesis of GPI-anchored proteins is essential for surface expression of sodium channels in zebrafish Rohon-Beard neurons to respond to mechanosensory stimulation.
Development
; 137(10): 1689-98, 2010 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20392743
7.
Duplicated gephyrin genes showing distinct tissue distribution and alternative splicing patterns mediate molybdenum cofactor biosynthesis, glycine receptor clustering, and escape behavior in zebrafish.
J Biol Chem
; 286(1): 806-17, 2011 Jan 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20843816
8.
RNA polymerase II subunit D is essential for zebrafish development.
Sci Rep
; 10(1): 13213, 2020 08 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32764610
9.
Swimming capability of zebrafish is governed by water temperature, caudal fin length and genetic background.
Sci Rep
; 9(1): 16307, 2019 11 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31704960
10.
The AAA+ ATPase/ubiquitin ligase mysterin stabilizes cytoplasmic lipid droplets.
J Cell Biol
; 218(3): 949-960, 2019 03 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30705059
11.
Cloning of chitinase-like protein1 cDNA from dicyemid mesozoans (Phylum: Dicyemida).
J Parasitol
; 93(6): 1403-15, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18314687
12.
The expression of tubulin and tektin genes in dicyemid mesozoans (Phylum: Dicyemida).
J Parasitol
; 93(3): 608-18, 2007 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17626353
13.
Defects of the Glycinergic Synapse in Zebrafish.
Front Mol Neurosci
; 9: 50, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27445686
14.
Neuromuscular regulation in zebrafish by a large AAA+ ATPase/ubiquitin ligase, mysterin/RNF213.
Sci Rep
; 5: 16161, 2015 Nov 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26530008
15.
Distinction of cell types in Dicyema japonicum (phylum Dicyemida) by expression patterns of 16 genes.
J Parasitol
; 97(4): 596-601, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21506842
16.
The biological role of the glycinergic synapse in early zebrafish motility.
Neurosci Res
; 71(1): 1-11, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21712054
17.
Unique genome of dicyemid mesozoan: highly shortened spliceosomal introns in conservative exon/intron structure.
Gene
; 449(1-2): 70-6, 2010 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19747532
18.
Phylogenetic analysis of dicyemid mesozoans (phylum Dicyemida) from innexin amino acid sequences: dicyemids are not related to Platyhelminthes.
J Parasitol
; 96(3): 614-25, 2010 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20557208
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