Biominéralisation (French Wikipedia)

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doi.org

dx.doi.org

  • (en) Stephen Weiner & Ha Lowenstam, « Organization of Extracellularly Mineralized Tissues: A Comparative Study of Biological Crystal Growth », Critical Reviews in Biochemistry, vol. 20, no 4,‎ , p. 365–408 (DOI 10.3109/10409238609081998).
  • (en) Duncan J E Murdock , Philip C J Donoghue, « Evolutionary origins of animal skeletal biomineralization », Cells Tissues Organs, vol. 194, nos 2-4,‎ , p. 98-102 (DOI 10.1159/000324245).
  • (en) Ingo Sethmann et Gert Wörheide, « Structure and composition of calcareous sponge spicules: A review and comparison to structurally related biominerals », Micron, vol. 39, no 3,‎ , p. 209–228 (DOI 10.1016/j.micron.2007.01.006, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Xiaohong Wang, Matthias Wiens, Heinz C. Schröder et Ute Schloßmacher, « Evagination of Cells Controls Bio-Silica Formation and Maturation during Spicule Formation in Sponges », PLOS ONE, vol. 6, no 6,‎ , e20523 (ISSN 1932-6203, PMID 21655099, PMCID 3107217, DOI 10.1371/journal.pone.0020523, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Gretchen Lambert, « Ultrastructural Aspects of Spicule Formation in the Solitary Ascidian Herdmania momus (Urochordata, Ascidiacea) », Acta Zoologica, vol. 73, no 4,‎ , p. 237–245 (ISSN 1463-6395, DOI 10.1111/j.1463-6395.1992.tb01088.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Gretchen Lambert et Charles C. Lambert, « Extracellular Formation of Body and Tunic Spicules in the New Zealand Solitary Ascidian Pyura pachydermatina (Urochordata, Ascidiacea) », Acta Zoologica, vol. 78, no 1,‎ , p. 51–60 (ISSN 1463-6395, DOI 10.1111/j.1463-6395.1997.tb01126.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) B. T. Livingston, C. E. Killian, F. Wilt et A. Cameron, « A genome-wide analysis of biomineralization-related proteins in the sea urchin Strongylocentrotus purpuratus », Developmental Biology, sea Urchin Genome: Implications and Insights, vol. 300, no 1,‎ , p. 335–348 (DOI 10.1016/j.ydbio.2006.07.047, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Fred H. Wilt, Christopher E. Killian et Brian T. Livingston, « Development of calcareous skeletal elements in invertebrates », Differentiation, vol. 71, nos 4-5,‎ , p. 237–250 (ISSN 1432-0436, DOI 10.1046/j.1432-0436.2003.7104501.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Joanna Aizenberg, Alexei Tkachenko, Steve Weiner et Lia Addadi, « Calcitic microlenses as part of the photoreceptor system in brittlestars », Nature, vol. 412, no 6849,‎ , p. 819–822 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/35090573, lire en ligne, consulté le )
  • (en) C. B. Cameron et C. D. Bishop, « Biomineral ultrastructure, elemental constitution and genomic analysis of biomineralization-related proteins in hemichordates », Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, vol. 279, no 1740,‎ , p. 3041–3048 (ISSN 0962-8452 et 1471-2954, PMID 22496191, PMCID 3385480, DOI 10.1098/rspb.2012.0335, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Dorothy F. Travis, « The deposition of skeletal structures in the crustacea. i. the histology of the gastrolith skeletal tissue complex and the gastrolith in the crayfish, orconectes (cambarus) virilis hagen—decapoda », The Biological Bulletin, vol. 118, no 1,‎ , p. 137–149 (ISSN 0006-3185, DOI 10.2307/1539064, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Antonio G. Checa, Joaquín Ramírez-Rico, Alicia González-Segura et Antonio Sánchez-Navas, « Nacre and false nacre (foliated aragonite) in extant monoplacophorans (=Tryblidiida: Mollusca) », Naturwissenschaften, vol. 96, no 1,‎ , p. 111–122 (ISSN 0028-1042 et 1432-1904, DOI 10.1007/s00114-008-0461-1, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Philip Conrad James Donoghue, Ivan James Sansom et Jason Philip Downs, « Early evolution of vertebrate skeletal tissues and cellular interactions, and the canalization of skeletal development », Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, vol. 306B, no 3,‎ , p. 278–294 (ISSN 1552-5015, DOI 10.1002/jez.b.21090, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Adele L. Boskey et Eduardo Villarreal-Ramirez, « Intrinsically disordered proteins and biomineralization », Matrix Biology, matrix in Mineralized Tissues, vol. 52–54,‎ , p. 43–59 (PMID 26807759, PMCID 4875856, DOI 10.1016/j.matbio.2016.01.007, lire en ligne, consulté le )

issn.org

portal.issn.org

  • (en) Xiaohong Wang, Matthias Wiens, Heinz C. Schröder et Ute Schloßmacher, « Evagination of Cells Controls Bio-Silica Formation and Maturation during Spicule Formation in Sponges », PLOS ONE, vol. 6, no 6,‎ , e20523 (ISSN 1932-6203, PMID 21655099, PMCID 3107217, DOI 10.1371/journal.pone.0020523, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Gretchen Lambert, « Ultrastructural Aspects of Spicule Formation in the Solitary Ascidian Herdmania momus (Urochordata, Ascidiacea) », Acta Zoologica, vol. 73, no 4,‎ , p. 237–245 (ISSN 1463-6395, DOI 10.1111/j.1463-6395.1992.tb01088.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Gretchen Lambert et Charles C. Lambert, « Extracellular Formation of Body and Tunic Spicules in the New Zealand Solitary Ascidian Pyura pachydermatina (Urochordata, Ascidiacea) », Acta Zoologica, vol. 78, no 1,‎ , p. 51–60 (ISSN 1463-6395, DOI 10.1111/j.1463-6395.1997.tb01126.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Fred H. Wilt, Christopher E. Killian et Brian T. Livingston, « Development of calcareous skeletal elements in invertebrates », Differentiation, vol. 71, nos 4-5,‎ , p. 237–250 (ISSN 1432-0436, DOI 10.1046/j.1432-0436.2003.7104501.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Joanna Aizenberg, Alexei Tkachenko, Steve Weiner et Lia Addadi, « Calcitic microlenses as part of the photoreceptor system in brittlestars », Nature, vol. 412, no 6849,‎ , p. 819–822 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/35090573, lire en ligne, consulté le )
  • (en) C. B. Cameron et C. D. Bishop, « Biomineral ultrastructure, elemental constitution and genomic analysis of biomineralization-related proteins in hemichordates », Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, vol. 279, no 1740,‎ , p. 3041–3048 (ISSN 0962-8452 et 1471-2954, PMID 22496191, PMCID 3385480, DOI 10.1098/rspb.2012.0335, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Dorothy F. Travis, « The deposition of skeletal structures in the crustacea. i. the histology of the gastrolith skeletal tissue complex and the gastrolith in the crayfish, orconectes (cambarus) virilis hagen—decapoda », The Biological Bulletin, vol. 118, no 1,‎ , p. 137–149 (ISSN 0006-3185, DOI 10.2307/1539064, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Antonio G. Checa, Joaquín Ramírez-Rico, Alicia González-Segura et Antonio Sánchez-Navas, « Nacre and false nacre (foliated aragonite) in extant monoplacophorans (=Tryblidiida: Mollusca) », Naturwissenschaften, vol. 96, no 1,‎ , p. 111–122 (ISSN 0028-1042 et 1432-1904, DOI 10.1007/s00114-008-0461-1, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Philip Conrad James Donoghue, Ivan James Sansom et Jason Philip Downs, « Early evolution of vertebrate skeletal tissues and cellular interactions, and the canalization of skeletal development », Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, vol. 306B, no 3,‎ , p. 278–294 (ISSN 1552-5015, DOI 10.1002/jez.b.21090, lire en ligne, consulté le )
  • (en) G. L. Wong et D. V. Cohn, « Target cells in bone for parathormone and calcitonin are different: enrichment for each cell type by sequential digestion of mouse calvaria and selective adhesion to polymeric surfaces », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 72, no 8,‎ , p. 3167–3171 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 171656, PMCID 432942, lire en ligne, consulté le )

mattech-journal.org

  • Ducasse-Lapeyrusse, J., Gagné, R., Lors, C., & Damidot, D. (2014). Traitement de mortiers fissurés par biocicatrisation : vers une évaluation quantitative de l’efficacité bactérienne. Matériaux & Techniques, 102(1), 105 (résumé)

nature.com

  • (en) Joanna Aizenberg, Alexei Tkachenko, Steve Weiner et Lia Addadi, « Calcitic microlenses as part of the photoreceptor system in brittlestars », Nature, vol. 412, no 6849,‎ , p. 819–822 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/35090573, lire en ligne, consulté le )

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

  • (en) Xiaohong Wang, Matthias Wiens, Heinz C. Schröder et Ute Schloßmacher, « Evagination of Cells Controls Bio-Silica Formation and Maturation during Spicule Formation in Sponges », PLOS ONE, vol. 6, no 6,‎ , e20523 (ISSN 1932-6203, PMID 21655099, PMCID 3107217, DOI 10.1371/journal.pone.0020523, lire en ligne, consulté le )
  • (en) C. B. Cameron et C. D. Bishop, « Biomineral ultrastructure, elemental constitution and genomic analysis of biomineralization-related proteins in hemichordates », Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, vol. 279, no 1740,‎ , p. 3041–3048 (ISSN 0962-8452 et 1471-2954, PMID 22496191, PMCID 3385480, DOI 10.1098/rspb.2012.0335, lire en ligne, consulté le )
  • (en) G. L. Wong et D. V. Cohn, « Target cells in bone for parathormone and calcitonin are different: enrichment for each cell type by sequential digestion of mouse calvaria and selective adhesion to polymeric surfaces », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 72, no 8,‎ , p. 3167–3171 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 171656, PMCID 432942, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Adele L. Boskey et Eduardo Villarreal-Ramirez, « Intrinsically disordered proteins and biomineralization », Matrix Biology, matrix in Mineralized Tissues, vol. 52–54,‎ , p. 43–59 (PMID 26807759, PMCID 4875856, DOI 10.1016/j.matbio.2016.01.007, lire en ligne, consulté le )

plos.org

journals.plos.org

pnas.org

  • (en) G. L. Wong et D. V. Cohn, « Target cells in bone for parathormone and calcitonin are different: enrichment for each cell type by sequential digestion of mouse calvaria and selective adhesion to polymeric surfaces », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 72, no 8,‎ , p. 3167–3171 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 171656, PMCID 432942, lire en ligne, consulté le )

royalsocietypublishing.org

rspb.royalsocietypublishing.org

  • (en) C. B. Cameron et C. D. Bishop, « Biomineral ultrastructure, elemental constitution and genomic analysis of biomineralization-related proteins in hemichordates », Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, vol. 279, no 1740,‎ , p. 3041–3048 (ISSN 0962-8452 et 1471-2954, PMID 22496191, PMCID 3385480, DOI 10.1098/rspb.2012.0335, lire en ligne, consulté le )

sciencedirect.com

  • (en) Ingo Sethmann et Gert Wörheide, « Structure and composition of calcareous sponge spicules: A review and comparison to structurally related biominerals », Micron, vol. 39, no 3,‎ , p. 209–228 (DOI 10.1016/j.micron.2007.01.006, lire en ligne, consulté le )
  • (en) B. T. Livingston, C. E. Killian, F. Wilt et A. Cameron, « A genome-wide analysis of biomineralization-related proteins in the sea urchin Strongylocentrotus purpuratus », Developmental Biology, sea Urchin Genome: Implications and Insights, vol. 300, no 1,‎ , p. 335–348 (DOI 10.1016/j.ydbio.2006.07.047, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Adele L. Boskey et Eduardo Villarreal-Ramirez, « Intrinsically disordered proteins and biomineralization », Matrix Biology, matrix in Mineralized Tissues, vol. 52–54,‎ , p. 43–59 (PMID 26807759, PMCID 4875856, DOI 10.1016/j.matbio.2016.01.007, lire en ligne, consulté le )

springer.com

link.springer.com

  • (en) Antonio G. Checa, Joaquín Ramírez-Rico, Alicia González-Segura et Antonio Sánchez-Navas, « Nacre and false nacre (foliated aragonite) in extant monoplacophorans (=Tryblidiida: Mollusca) », Naturwissenschaften, vol. 96, no 1,‎ , p. 111–122 (ISSN 0028-1042 et 1432-1904, DOI 10.1007/s00114-008-0461-1, lire en ligne, consulté le )

uchicago.edu

journals.uchicago.edu

  • (en) Dorothy F. Travis, « The deposition of skeletal structures in the crustacea. i. the histology of the gastrolith skeletal tissue complex and the gastrolith in the crayfish, orconectes (cambarus) virilis hagen—decapoda », The Biological Bulletin, vol. 118, no 1,‎ , p. 137–149 (ISSN 0006-3185, DOI 10.2307/1539064, lire en ligne, consulté le )

wiley.com

onlinelibrary.wiley.com

  • (en) Gretchen Lambert, « Ultrastructural Aspects of Spicule Formation in the Solitary Ascidian Herdmania momus (Urochordata, Ascidiacea) », Acta Zoologica, vol. 73, no 4,‎ , p. 237–245 (ISSN 1463-6395, DOI 10.1111/j.1463-6395.1992.tb01088.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Gretchen Lambert et Charles C. Lambert, « Extracellular Formation of Body and Tunic Spicules in the New Zealand Solitary Ascidian Pyura pachydermatina (Urochordata, Ascidiacea) », Acta Zoologica, vol. 78, no 1,‎ , p. 51–60 (ISSN 1463-6395, DOI 10.1111/j.1463-6395.1997.tb01126.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Fred H. Wilt, Christopher E. Killian et Brian T. Livingston, « Development of calcareous skeletal elements in invertebrates », Differentiation, vol. 71, nos 4-5,‎ , p. 237–250 (ISSN 1432-0436, DOI 10.1046/j.1432-0436.2003.7104501.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Philip Conrad James Donoghue, Ivan James Sansom et Jason Philip Downs, « Early evolution of vertebrate skeletal tissues and cellular interactions, and the canalization of skeletal development », Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, vol. 306B, no 3,‎ , p. 278–294 (ISSN 1552-5015, DOI 10.1002/jez.b.21090, lire en ligne, consulté le )