Detalles de la búsqueda
1.
The genetic basis for PRC1 complex diversity emerged early in animal evolution.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(37): 22880-22889, 2020 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32868440
2.
A developmental role for the chromatin-regulating CoREST complex in the cnidarian Nematostella vectensis.
BMC Biol
; 20(1): 184, 2022 08 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35999597
3.
TRPM2 causes sensitization to oxidative stress but attenuates high-temperature injury in the sea anemone Nematostella vectensis.
J Exp Biol
; 225(6)2022 03 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35202476
4.
Development of the aboral domain in Nematostella requires ß-catenin and the opposing activities of Six3/6 and Frizzled5/8.
Development
; 143(10): 1766-77, 2016 05 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26989171
5.
Unipotent progenitors contribute to the generation of sensory cell types in the nervous system of the cnidarian Nematostella vectensis.
Dev Biol
; 431(1): 59-68, 2017 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28827097
6.
Regulation of Nematostella neural progenitors by SoxB, Notch and bHLH genes.
Development
; 142(19): 3332-42, 2015 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26443634
7.
Glypican1/2/4/6 and sulfated glycosaminoglycans regulate the patterning of the primary body axis in the cnidarian Nematostella vectensis.
Dev Biol
; 414(1): 108-20, 2016 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27090806
8.
Cnidarian microRNAs frequently regulate targets by cleavage.
Genome Res
; 24(4): 651-63, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24642861
9.
Transgenic analysis of a SoxB gene reveals neural progenitor cells in the cnidarian Nematostella vectensis.
Development
; 141(24): 4681-9, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25395455
10.
Molecular characterization of the apical organ of the anthozoan Nematostella vectensis.
Dev Biol
; 398(1): 120-33, 2015 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25478911
11.
The bilaterian head patterning gene six3/6 controls aboral domain development in a cnidarian.
PLoS Biol
; 11(2): e1001488, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23483856
12.
Nervous systems of the sea anemone Nematostella vectensis are generated by ectoderm and endoderm and shaped by distinct mechanisms.
Development
; 139(2): 347-57, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22159579
13.
The Xenopus doublesex-related gene Dmrt5 is required for olfactory placode neurogenesis.
Dev Biol
; 373(1): 39-52, 2013 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23064029
14.
Fluorescence In Situ Hybridization as a Tool for Studying the Specification and Differentiation of Cell Types in Nematostella vectensis.
Methods Mol Biol
; 2784: 59-75, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38502478
15.
Stem cells: The cell that does it all.
Curr Biol
; 33(11): R434-R436, 2023 06 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37279662
16.
NvPrdm14d-expressing neural progenitor cells contribute to non-ectodermal neurogenesis in Nematostella vectensis.
Nat Commun
; 14(1): 4854, 2023 08 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37563174
17.
Wnt/beta-catenin and noncanonical Wnt signaling interact in tissue evagination in the simple eumetazoan Hydra.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 106(11): 4290-5, 2009 Mar 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19237582
18.
Insm1-expressing neurons and secretory cells develop from a common pool of progenitors in the sea anemone Nematostella vectensis.
Sci Adv
; 8(16): eabi7109, 2022 Apr 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35442742
19.
Histone demethylase Lsd1 is required for the differentiation of neural cells in Nematostella vectensis.
Nat Commun
; 13(1): 465, 2022 01 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35075108
20.
Unravelling the developmental regulatory networks in early animals.
Bioessays
; 36(4): 427-30, 2014 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24741708