3.S: Escisión y gastrulación (Resumen)
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Referencias
- “El tiempo para medir la información posicional: se requiere jorobado materno para la sincronía de la respuesta transcripcional bicoidea al inicio de la transcripción cigótica”, Desarrollo, 2010, Aude Porcher, Asmahan Abu-Arish, Sébastien Huart, Baptiste Roelens, Cécile Fradin, Nathalie Dostatni, doi: 10.1242/dev.051300
- “Alta movilidad del bicoide capturado por espectroscopia de correlación de fluorescencia: implicación para el rápido establecimiento de su gradiente” (2010), Revista Biofísica, Asmahan Abu-Arish, Aude Porcher, Anna Czerwonka, Nathalie Dostatni, Cécile Fradin, https://doi.org/10.1016/j.bpj.2010.05.031.
- “Forma y función del gradiente de morfógeno bicoide en especies dípteros con embriones de diferentes tamaños”, 2008, Biología del Desarrollo, Thomas Gregor, Alistair P. McGregor, y Eric F. Wieschaus, 10.1016/j.ydbio.2008.01.039.
- “El gradiente Bicoide se forma independientemente de los núcleos”, 2010, Desarrollo, Oliver Grimm, Eric Wieschaus, doi: 10.1242/dev.052589
- “Formación del gradiente de morfógeno bicoide: un gradiente de ARNm dicta el gradiente de proteínas”, 2009, Development, Alexander Spirov, Khalid Fahmy, Martina Schneider, Erich Frei, Markus Noll, y Stefan Baumgartner doi: 10.1242/dev.031195
- “La αtubulina 67C y Ncd son esenciales para establecer una red microtubular cortical y la formación del gradiente de ARNm bicoide en Drosophila”, 2014, PloSone, Khalid Fahmy, Mira Akber, Xiaoli Cai, Aabid Koul, Awayis Hayder, Stefan Baumgartner https://doi.org/10.1371/journal.pone.0112053
- “Mecanismo y dinámica de formación de gradientes bicoides revelados por análisis de vida de proteínas”, 2018, BioRxiv, Lucía Durrieu, Daniel Kirrmaier, Tatjana Schneidt, Ilia Kats, Sarada Raghavan, Michael Knop, Timothy E Saunders, Lars Hufnagel, https://doi.org/10.1101/280834
- “El movimiento cortical del bicoide en embriones tempranos de Drosophila es dependiente de actina y microtúbulos y no está de acuerdo con el modelo de difusión SDD”, 2017, PlosOne, Xiaoli Cai, Mira Akber, Alexander Spirov, Stefan Baumgartner, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185443
- “Contornos de Zoología” (1899) J. Arthur Thompson versión digitalizada.
- “Gastrulación espiraliana: formación de la capa germinal, morfogénesis y destino de la blastopora en el caracol zapatilla Crepidula fornicata” (2015) BMC: EvoDevo Deirdre C. Lyons, Kimberly J. Perry y Jonathan Q. Henry https://doi.org/10.1186/s13227-015-0019-1.
- “Evolución del Desarrollo: Los detalles están en las entrañas” (2013) Biología Actual Mark Martindale. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.11.023.
- “Revisiones al mapa del destino de Xenopus Gastrula: Implicaciones para la inducción y el modelado del mesodermo.” (2002) Developmental Dynamics, Gaku Kumano y William Smith, doi.org/10.1002/dvdy.10177.
- “Entwicklungsphysiologische studien am Triton-Ei. III” (1903), Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, Hans Spemann
- “Über die Determination der ersten Organanlagen des Amphibienembryo I-IV” (1918) Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen, Hans Spemann
- “Über Induktion von Embryonalanlagen durch Implantación artfremder Organisatoren” (1924) Archiv für Mikroskopische Anatomie und Entwicklungsmechanik, Hans Spemann e Hilde Mangold
Lectura adicional
- Introducción a la escisión y gastrulación. www.ncbi.nlm.nih.gov/libros/nbk9992/
- Espiral y gastrulación de caracol. www.ncbi.nlm.nih.gov/libros/nbk10074/
- Por qué importa la gastrulación: cambiar las interacciones célula-célula. www.ncbi.nlm.nih.gov/libros/nbk9968/
- Proteínas PAR. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc2964935/pdf/nihms34081.pdf
- http://www.hhmi.ucla.edu/derobertis/teaching/lectures_2-3.pdf.
- Gigante, Krüppel y caudal actúan como genes gap con amplios papeles en modelar el embrión de abeja. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160609014055