Gènes de segmentation (French Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Gènes de segmentation" in French language version.

refsWebsite
Global rank French rank
2nd place
3rd place
57th place
4th place
149th place
80th place
4th place
12th place
3,870th place
2,536th place
low place
3,952nd place
274th place
223rd place
234th place
147th place
222nd place
129th place
857th place
208th place

biologists.org

dev.biologists.org

  • (en) Christiane Nüsslein-Volhard, « Determination of the embryonic axes of Drosophila », Development, vol. 113, no Supplement 1,‎ , p. 1–10 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, lire en ligne, consulté le )
  • (en) C. Schulz et D. Tautz, « Zygotic caudal regulation by hunchback and its role in abdominal segment formation of the Drosophila embryo », Development, vol. 121, no 4,‎ , p. 1023–1028 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, PMID 7743918, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Philip Ingham et Peter Gergen, « Interactions between the pair-rule genes runt, hairy, even-skipped and fushi tarazu and the establishment of periodic pattern in the Drosophila embryo », Development, vol. 104, no Supplement,‎ , p. 51–60 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, lire en ligne, consulté le )
  • (en) S. Bellusci, Y. Furuta, M. G. Rush et R. Henderson, « Involvement of Sonic hedgehog (Shh) in mouse embryonic lung growth and morphogenesis », Development, vol. 124, no 1,‎ , p. 53–63 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, PMID 9006067, lire en ligne, consulté le )

cshlp.org

genesdev.cshlp.org

  • (en) F. Payre, M. Crozatier et A. Vincent, « Direct control of transcription of the Drosophila morphogen bicoid by the serendipity delta zinc finger protein, as revealed by in vivo analysis of a finger swap. », Genes & Development, vol. 8, no 22,‎ , p. 2718–2728 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 7958928, DOI 10.1101/gad.8.22.2718, lire en ligne, consulté le )
  • (en) M. Frasch et M. Levine, « Complementary patterns of even-skipped and fushi tarazu expression involve their differential regulation by a common set of segmentation genes in Drosophila. », Genes & Development, vol. 1, no 9,‎ , p. 981–995 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 2892761, DOI 10.1101/gad.1.9.981, lire en ligne, consulté le )
  • (en) S. DiNardo et P. H. O'Farrell, « Establishment and refinement of segmental pattern in the Drosophila embryo: spatial control of engrailed expression by pair-rule genes. », Genes & Development, vol. 1, no 10,‎ , p. 1212–1225 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 3123316, DOI 10.1101/gad.1.10.1212, lire en ligne, consulté le )

cshperspectives.cshlp.org

  • (en) Vanessa Ribes et James Briscoe, « Establishing and Interpreting Graded Sonic Hedgehog Signaling during Vertebrate Neural Tube Patterning: The Role of Negative Feedback », Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, vol. 1, no 2,‎ , a002014 (ISSN 1943-0264, PMID 20066087, DOI 10.1101/cshperspect.a002014, lire en ligne, consulté le )

doi.org

dx.doi.org

  • Lucas Sánchez et Denis Thieffry, « A Logical Analysis of the Drosophila Gap-gene System », Journal of Theoretical Biology, vol. 211, no 2,‎ , p. 115–141 (DOI 10.1006/jtbi.2001.2335, lire en ligne, consulté le )
  • Tara Alexander, Christof Nolte et Robb Krumlauf, « Hox Genes and Segmentation of the Hindbrain and Axial Skeleton », Annual Review of Cell and Developmental Biology, vol. 25, no 1,‎ , p. 431–456 (PMID 19575673, DOI 10.1146/annurev.cellbio.042308.113423, lire en ligne, consulté le )
  • Gary Struhl et Konrad Basler, « Organizing activity of wingless protein in Drosophila », Cell, vol. 72, no 4,‎ , p. 527–540 (DOI 10.1016/0092-8674(93)90072-X, lire en ligne, consulté le )
  • Olivier Pourquié, « Vertebrate Segmentation: From Cyclic Gene Networks to Scoliosis », Cell, vol. 145, no 5,‎ , p. 650–663 (DOI 10.1016/j.cell.2011.05.011, lire en ligne, consulté le )
  • Christiane Nüsslein-Volhard et Eric Wieschaus, « Mutations affecting segment number and polarity in Drosophila », Nature, vol. 287, no 5785,‎ , p. 795–801 (DOI 10.1038/287795a0, lire en ligne)
  • (en) Wallace Arthur, « The emerging conceptual framework of evolutionary developmental biology », Nature, vol. 415, no 6873,‎ , p. 757–764 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/415757a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Christine Pfeifle, Diethard Tautz et Martin Hülskamp, « A morphogenetic gradient of hunchback protein organizes the expression of the gap genes Krüppel and knirps in the early Drosophila embryo », Nature, vol. 346, no 6284,‎ , p. 577 (DOI 10.1038/346577a0, lire en ligne, consulté le )
  • (en) F. Payre, M. Crozatier et A. Vincent, « Direct control of transcription of the Drosophila morphogen bicoid by the serendipity delta zinc finger protein, as revealed by in vivo analysis of a finger swap. », Genes & Development, vol. 8, no 22,‎ , p. 2718–2728 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 7958928, DOI 10.1101/gad.8.22.2718, lire en ligne, consulté le )
  • Dierk Niessing, Wolfgang Driever, Frank Sprenger et Heike Taubert, « Homeodomain Position 54 Specifies Transcriptional versus Translational Control by Bicoid », Molecular Cell, vol. 5, no 2,‎ , p. 395–401 (DOI 10.1016/S1097-2765(00)80434-7, lire en ligne, consulté le )
  • (en) M. Frasch et M. Levine, « Complementary patterns of even-skipped and fushi tarazu expression involve their differential regulation by a common set of segmentation genes in Drosophila. », Genes & Development, vol. 1, no 9,‎ , p. 981–995 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 2892761, DOI 10.1101/gad.1.9.981, lire en ligne, consulté le )
  • Alexander F. Schier et Walter J. Gehring, « Direct homeodomain–DNA interaction in the autoregulation of the fushi tarazu gene », Nature, vol. 356, no 6372,‎ , p. 804–807 (DOI 10.1038/356804a0, lire en ligne)
  • Ken Howard et Philip Ingham, « Regulatory interactions between the segmentation genes fushi tarazu, hairy, and engrailed in the Drosophila blastoderm », Cell, vol. 44, no 6,‎ , p. 949–957 (DOI 10.1016/0092-8674(86)90018-8, lire en ligne, consulté le )
  • (en) S. DiNardo et P. H. O'Farrell, « Establishment and refinement of segmental pattern in the Drosophila embryo: spatial control of engrailed expression by pair-rule genes. », Genes & Development, vol. 1, no 10,‎ , p. 1212–1225 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 3123316, DOI 10.1101/gad.1.10.1212, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Krishna Moorthi Bhat, « Segment polarity genes in neuroblast formation and identity specification during Drosophila neurogenesis », BioEssays, vol. 21, no 6,‎ , p. 472–485 (ISSN 1521-1878, DOI 10.1002/(SICI)1521-1878(199906)21:63.0.CO;2-W, lire en ligne, consulté le )
  • R. E. Baker, S. Schnell et P. K. Maini, « A clock and wavefront mechanism for somite formation », Developmental Biology, vol. 293, no 1,‎ , p. 116–126 (DOI 10.1016/j.ydbio.2006.01.018, lire en ligne, consulté le )
  • Isabel Palmeirim, Domingos Henrique, David Ish-Horowicz et Olivier Pourquié, « Avian hairy Gene Expression Identifies a Molecular Clock Linked to Vertebrate Segmentation and Somitogenesis », Cell, vol. 91, no 5,‎ , p. 639–648 (DOI 10.1016/S0092-8674(00)80451-1, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Sharon M. Moshel, Michael Levine et J. R. Collier, « Shell differentiation and engrailed expression in the Ilyanassa embryo », Development Genes and Evolution, vol. 208, no 3,‎ , p. 135–141 (ISSN 0949-944X et 1432-041X, DOI 10.1007/s004270050164, lire en ligne, consulté le )
  • (en) David K. Jacobs, Charles G. Wray, Cathy J. Wedeen et Richard Kostriken, « Molluscan engrailed expression, serial organization, and shell evolution », Evolution & Development, vol. 2, no 6,‎ , p. 340–347 (ISSN 1525-142X, DOI 10.1046/j.1525-142x.2000.00077.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Vanessa Ribes et James Briscoe, « Establishing and Interpreting Graded Sonic Hedgehog Signaling during Vertebrate Neural Tube Patterning: The Role of Negative Feedback », Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, vol. 1, no 2,‎ , a002014 (ISSN 1943-0264, PMID 20066087, DOI 10.1101/cshperspect.a002014, lire en ligne, consulté le )
  • H Roelink, J. A Porter, C Chiang et Y Tanabe, « Floor plate and motor neuron induction by different concentrations of the amino-terminal cleavage product of sonic hedgehog autoproteolysis », Cell, vol. 81, no 3,‎ , p. 445–455 (DOI 10.1016/0092-8674(95)90397-6, lire en ligne, consulté le )
  • Robert D. Riddle, Randy L. Johnson, Ed Laufer et Cliff Tabin, « Sonic hedgehog mediates the polarizing activity of the ZPA », Cell, vol. 75, no 7,‎ , p. 1401–1416 (DOI 10.1016/0092-8674(93)90626-2, lire en ligne, consulté le )
  • Frédéric Charron, Elke Stein, Juhee Jeong et Andrew P McMahon, « The Morphogen Sonic Hedgehog Is an Axonal Chemoattractant that Collaborates with Netrin-1 in Midline Axon Guidance », Cell, vol. 113, no 1,‎ , p. 11–23 (DOI 10.1016/S0092-8674(03)00199-5, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Nicolas Dray, Kristin Tessmar-Raible, Martine Le Gouar et Laura Vibert, « Hedgehog Signaling Regulates Segment Formation in the Annelid Platynereis », Science, vol. 329, no 5989,‎ , p. 339–342 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, PMID 20647470, DOI 10.1126/science.1188913, lire en ligne, consulté le )
  • Robb Krumlauf, « Hox genes in vertebrate development », Cell, vol. 78, no 2,‎ , p. 191–201 (DOI 10.1016/0092-8674(94)90290-9, lire en ligne, consulté le )

doi.org

issn.org

portal.issn.org

  • (en) Christiane Nüsslein-Volhard, « Determination of the embryonic axes of Drosophila », Development, vol. 113, no Supplement 1,‎ , p. 1–10 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Wallace Arthur, « The emerging conceptual framework of evolutionary developmental biology », Nature, vol. 415, no 6873,‎ , p. 757–764 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/415757a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) F. Payre, M. Crozatier et A. Vincent, « Direct control of transcription of the Drosophila morphogen bicoid by the serendipity delta zinc finger protein, as revealed by in vivo analysis of a finger swap. », Genes & Development, vol. 8, no 22,‎ , p. 2718–2728 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 7958928, DOI 10.1101/gad.8.22.2718, lire en ligne, consulté le )
  • (en) C. Schulz et D. Tautz, « Zygotic caudal regulation by hunchback and its role in abdominal segment formation of the Drosophila embryo », Development, vol. 121, no 4,‎ , p. 1023–1028 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, PMID 7743918, lire en ligne, consulté le )
  • (en) M. Frasch et M. Levine, « Complementary patterns of even-skipped and fushi tarazu expression involve their differential regulation by a common set of segmentation genes in Drosophila. », Genes & Development, vol. 1, no 9,‎ , p. 981–995 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 2892761, DOI 10.1101/gad.1.9.981, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Philip Ingham et Peter Gergen, « Interactions between the pair-rule genes runt, hairy, even-skipped and fushi tarazu and the establishment of periodic pattern in the Drosophila embryo », Development, vol. 104, no Supplement,‎ , p. 51–60 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, lire en ligne, consulté le )
  • (en) S. DiNardo et P. H. O'Farrell, « Establishment and refinement of segmental pattern in the Drosophila embryo: spatial control of engrailed expression by pair-rule genes. », Genes & Development, vol. 1, no 10,‎ , p. 1212–1225 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 3123316, DOI 10.1101/gad.1.10.1212, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Krishna Moorthi Bhat, « Segment polarity genes in neuroblast formation and identity specification during Drosophila neurogenesis », BioEssays, vol. 21, no 6,‎ , p. 472–485 (ISSN 1521-1878, DOI 10.1002/(SICI)1521-1878(199906)21:63.0.CO;2-W, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Sharon M. Moshel, Michael Levine et J. R. Collier, « Shell differentiation and engrailed expression in the Ilyanassa embryo », Development Genes and Evolution, vol. 208, no 3,‎ , p. 135–141 (ISSN 0949-944X et 1432-041X, DOI 10.1007/s004270050164, lire en ligne, consulté le )
  • (en) David K. Jacobs, Charles G. Wray, Cathy J. Wedeen et Richard Kostriken, « Molluscan engrailed expression, serial organization, and shell evolution », Evolution & Development, vol. 2, no 6,‎ , p. 340–347 (ISSN 1525-142X, DOI 10.1046/j.1525-142x.2000.00077.x, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Vanessa Ribes et James Briscoe, « Establishing and Interpreting Graded Sonic Hedgehog Signaling during Vertebrate Neural Tube Patterning: The Role of Negative Feedback », Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, vol. 1, no 2,‎ , a002014 (ISSN 1943-0264, PMID 20066087, DOI 10.1101/cshperspect.a002014, lire en ligne, consulté le )
  • (en) S. Bellusci, Y. Furuta, M. G. Rush et R. Henderson, « Involvement of Sonic hedgehog (Shh) in mouse embryonic lung growth and morphogenesis », Development, vol. 124, no 1,‎ , p. 53–63 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, PMID 9006067, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Nicolas Dray, Kristin Tessmar-Raible, Martine Le Gouar et Laura Vibert, « Hedgehog Signaling Regulates Segment Formation in the Annelid Platynereis », Science, vol. 329, no 5989,‎ , p. 339–342 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, PMID 20647470, DOI 10.1126/science.1188913, lire en ligne, consulté le )

nature.com

  • (en) Wallace Arthur, « The emerging conceptual framework of evolutionary developmental biology », Nature, vol. 415, no 6873,‎ , p. 757–764 (ISSN 1476-4687, DOI 10.1038/415757a, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Christine Pfeifle, Diethard Tautz et Martin Hülskamp, « A morphogenetic gradient of hunchback protein organizes the expression of the gap genes Krüppel and knirps in the early Drosophila embryo », Nature, vol. 346, no 6284,‎ , p. 577 (DOI 10.1038/346577a0, lire en ligne, consulté le )

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

  • Tara Alexander, Christof Nolte et Robb Krumlauf, « Hox Genes and Segmentation of the Hindbrain and Axial Skeleton », Annual Review of Cell and Developmental Biology, vol. 25, no 1,‎ , p. 431–456 (PMID 19575673, DOI 10.1146/annurev.cellbio.042308.113423, lire en ligne, consulté le )
  • (en) F. Payre, M. Crozatier et A. Vincent, « Direct control of transcription of the Drosophila morphogen bicoid by the serendipity delta zinc finger protein, as revealed by in vivo analysis of a finger swap. », Genes & Development, vol. 8, no 22,‎ , p. 2718–2728 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 7958928, DOI 10.1101/gad.8.22.2718, lire en ligne, consulté le )
  • (en) C. Schulz et D. Tautz, « Zygotic caudal regulation by hunchback and its role in abdominal segment formation of the Drosophila embryo », Development, vol. 121, no 4,‎ , p. 1023–1028 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, PMID 7743918, lire en ligne, consulté le )
  • (en) M. Frasch et M. Levine, « Complementary patterns of even-skipped and fushi tarazu expression involve their differential regulation by a common set of segmentation genes in Drosophila. », Genes & Development, vol. 1, no 9,‎ , p. 981–995 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 2892761, DOI 10.1101/gad.1.9.981, lire en ligne, consulté le )
  • (en) S. DiNardo et P. H. O'Farrell, « Establishment and refinement of segmental pattern in the Drosophila embryo: spatial control of engrailed expression by pair-rule genes. », Genes & Development, vol. 1, no 10,‎ , p. 1212–1225 (ISSN 0890-9369 et 1549-5477, PMID 3123316, DOI 10.1101/gad.1.10.1212, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Vanessa Ribes et James Briscoe, « Establishing and Interpreting Graded Sonic Hedgehog Signaling during Vertebrate Neural Tube Patterning: The Role of Negative Feedback », Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, vol. 1, no 2,‎ , a002014 (ISSN 1943-0264, PMID 20066087, DOI 10.1101/cshperspect.a002014, lire en ligne, consulté le )
  • (en) S. Bellusci, Y. Furuta, M. G. Rush et R. Henderson, « Involvement of Sonic hedgehog (Shh) in mouse embryonic lung growth and morphogenesis », Development, vol. 124, no 1,‎ , p. 53–63 (ISSN 0950-1991 et 1477-9129, PMID 9006067, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Nicolas Dray, Kristin Tessmar-Raible, Martine Le Gouar et Laura Vibert, « Hedgehog Signaling Regulates Segment Formation in the Annelid Platynereis », Science, vol. 329, no 5989,‎ , p. 339–342 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, PMID 20647470, DOI 10.1126/science.1188913, lire en ligne, consulté le )

sciencedirect.com

  • Lucas Sánchez et Denis Thieffry, « A Logical Analysis of the Drosophila Gap-gene System », Journal of Theoretical Biology, vol. 211, no 2,‎ , p. 115–141 (DOI 10.1006/jtbi.2001.2335, lire en ligne, consulté le )
  • Gary Struhl et Konrad Basler, « Organizing activity of wingless protein in Drosophila », Cell, vol. 72, no 4,‎ , p. 527–540 (DOI 10.1016/0092-8674(93)90072-X, lire en ligne, consulté le )
  • Olivier Pourquié, « Vertebrate Segmentation: From Cyclic Gene Networks to Scoliosis », Cell, vol. 145, no 5,‎ , p. 650–663 (DOI 10.1016/j.cell.2011.05.011, lire en ligne, consulté le )
  • Dierk Niessing, Wolfgang Driever, Frank Sprenger et Heike Taubert, « Homeodomain Position 54 Specifies Transcriptional versus Translational Control by Bicoid », Molecular Cell, vol. 5, no 2,‎ , p. 395–401 (DOI 10.1016/S1097-2765(00)80434-7, lire en ligne, consulté le )
  • Ken Howard et Philip Ingham, « Regulatory interactions between the segmentation genes fushi tarazu, hairy, and engrailed in the Drosophila blastoderm », Cell, vol. 44, no 6,‎ , p. 949–957 (DOI 10.1016/0092-8674(86)90018-8, lire en ligne, consulté le )
  • R. E. Baker, S. Schnell et P. K. Maini, « A clock and wavefront mechanism for somite formation », Developmental Biology, vol. 293, no 1,‎ , p. 116–126 (DOI 10.1016/j.ydbio.2006.01.018, lire en ligne, consulté le )
  • Isabel Palmeirim, Domingos Henrique, David Ish-Horowicz et Olivier Pourquié, « Avian hairy Gene Expression Identifies a Molecular Clock Linked to Vertebrate Segmentation and Somitogenesis », Cell, vol. 91, no 5,‎ , p. 639–648 (DOI 10.1016/S0092-8674(00)80451-1, lire en ligne, consulté le )
  • H Roelink, J. A Porter, C Chiang et Y Tanabe, « Floor plate and motor neuron induction by different concentrations of the amino-terminal cleavage product of sonic hedgehog autoproteolysis », Cell, vol. 81, no 3,‎ , p. 445–455 (DOI 10.1016/0092-8674(95)90397-6, lire en ligne, consulté le )
  • Robert D. Riddle, Randy L. Johnson, Ed Laufer et Cliff Tabin, « Sonic hedgehog mediates the polarizing activity of the ZPA », Cell, vol. 75, no 7,‎ , p. 1401–1416 (DOI 10.1016/0092-8674(93)90626-2, lire en ligne, consulté le )
  • Frédéric Charron, Elke Stein, Juhee Jeong et Andrew P McMahon, « The Morphogen Sonic Hedgehog Is an Axonal Chemoattractant that Collaborates with Netrin-1 in Midline Axon Guidance », Cell, vol. 113, no 1,‎ , p. 11–23 (DOI 10.1016/S0092-8674(03)00199-5, lire en ligne, consulté le )
  • Robb Krumlauf, « Hox genes in vertebrate development », Cell, vol. 78, no 2,‎ , p. 191–201 (DOI 10.1016/0092-8674(94)90290-9, lire en ligne, consulté le )

sciencemag.org

science.sciencemag.org

springer.com

link.springer.com

  • Christiane Nüsslein-Volhard et Eric Wieschaus, « Mutations affecting segment number and polarity in Drosophila », Nature, vol. 287, no 5785,‎ , p. 795–801 (DOI 10.1038/287795a0, lire en ligne)
  • Alexander F. Schier et Walter J. Gehring, « Direct homeodomain–DNA interaction in the autoregulation of the fushi tarazu gene », Nature, vol. 356, no 6372,‎ , p. 804–807 (DOI 10.1038/356804a0, lire en ligne)
  • (en) Sharon M. Moshel, Michael Levine et J. R. Collier, « Shell differentiation and engrailed expression in the Ilyanassa embryo », Development Genes and Evolution, vol. 208, no 3,‎ , p. 135–141 (ISSN 0949-944X et 1432-041X, DOI 10.1007/s004270050164, lire en ligne, consulté le )

wiley.com

onlinelibrary.wiley.com