Detalles de la búsqueda
1.
Changes in lipid metabolism driven by steroid signalling modulate proteostasis in C. elegans.
EMBO Rep
; 24(6): e55556, 2023 06 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37103980
2.
Neuronally produced betaine acts via a ligand-gated ion channel to control behavioral states.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 119(48): e2201783119, 2022 11 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36413500
3.
Dynamic temperature control in microfluidics for in vivo imaging of cold-sensing in C. elegans.
Biophys J
; 123(8): 947-956, 2024 Apr 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38449311
4.
A Novel and Functionally Diverse Class of Acetylcholine-Gated Ion Channels.
J Neurosci
; 43(7): 1111-1124, 2023 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36604172
5.
The diverse functions of the DEG/ENaC family: linking genetic and physiological insights.
J Physiol
; 601(9): 1521-1542, 2023 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36314992
6.
Physiological insight into the conserved properties of Caenorhabditis elegans acid-sensing degenerin/epithelial sodium channels.
J Physiol
; 601(9): 1625-1653, 2023 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36200489
7.
Network control principles predict neuron function in the Caenorhabditis elegans connectome.
Nature
; 550(7677): 519-523, 2017 10 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29045391
8.
Sleep Analysis in Adult C. elegans Reveals State-Dependent Alteration of Neural and Behavioral Responses.
J Neurosci
; 41(9): 1892-1907, 2021 03 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33446520
9.
Multimodal Stimulation in a Microfluidic Device Facilitates Studies of Interneurons in Sensory Integration in C. elegans.
Small
; 16(10): e1905852, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32003130
10.
Neuropeptide-Driven Cross-Modal Plasticity following Sensory Loss in Caenorhabditis elegans.
PLoS Biol
; 14(1): e1002348, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26745270
11.
tmc-1 encodes a sodium-sensitive channel required for salt chemosensation in C. elegans.
Nature
; 494(7435): 95-99, 2013 Feb 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23364694
12.
Sensory Neurons Arouse C. elegans Locomotion via Both Glutamate and Neuropeptide Release.
PLoS Genet
; 11(7): e1005359, 2015 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26154367
13.
Neuropeptidergic Signaling and Active Feeding State Inhibit Nociception in Caenorhabditis elegans.
J Neurosci
; 36(11): 3157-69, 2016 Mar 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26985027
14.
The Multilayer Connectome of Caenorhabditis elegans.
PLoS Comput Biol
; 12(12): e1005283, 2016 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27984591
15.
A database of Caenorhabditis elegans behavioral phenotypes.
Nat Methods
; 10(9): 877-9, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23852451
16.
An open-source platform for analyzing and sharing worm-behavior data.
Nat Methods
; 15(9): 645-646, 2018 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30171234
17.
Changes in Postural Syntax Characterize Sensory Modulation and Natural Variation of C. elegans Locomotion.
PLoS Comput Biol
; 11(8): e1004322, 2015 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26295152
18.
Phase transition in the economically modeled growth of a cellular nervous system.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(19): 7880-5, 2013 May 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23610428
19.
A dictionary of behavioral motifs reveals clusters of genes affecting Caenorhabditis elegans locomotion.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(2): 791-6, 2013 Jan 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23267063
20.
The voltage-gated anion channels encoded by clh-3 regulate egg laying in C. elegans by modulating motor neuron excitability.
J Neurosci
; 34(3): 764-75, 2014 Jan 15.
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| MEDLINE | ID: mdl-24431435