Open Access
Numéro
Med Sci (Paris)
Volume 38, Numéro 6-7, Juin–Juillet 2022
Page(s) 524 - 525
Section Le Magazine
DOI https://doi.org/10.1051/medsci/2022073
Publié en ligne 29 juin 2022
  1. Dumont NA, Bentzinger CF, Sincennes MC, Rudnicki MA. Satellite cells and skeletal muscle regeneration. Compr Physiol 2015 ; 5 : 1027–1059. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  2. Sincennes MC, Brun CE, Rudnicki MA. Concise review: Epigenetic regulation of myogenesis in health and disease. Stem Cells Transl Med 2016 ; 5 : 282–290. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  3. Sincennes MC, Brun CE, Lin AYT, et al. Acetylation of PAX7 controls muscle stem cell self-renewal and differentiation potential in mice. Nat Commun 2021; 12 : 3253. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  4. Kuang S, Kuroda K, Le Grand F, Rudnicki MA. Asymmetric self-renewal and commitment of satellite stem cells in muscle. Cell 2007 ; 129 : 999–1010. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  5. Bernet JD, Doles JD, Hall JK, et al. p38 MAPK signaling underlies a cell-autonomous loss of stem cell self-renewal in skeletal muscle of aged mice. Nat Med 2014 ; 20 : 265–271. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  6. Dumont NA, Wang YX, von Maltzahn J, et al. Dystrophin expression in muscle stem cells regulates their polarity and asymmetric division. Nat Med 2015 ; 21 : 1455–1463. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  7. Brun CE, Dumont NA. Déficits intrinsèques des cellules satellites dans la dystrophie musculaire de Duchenne. Med Sci (Paris) 2016 ; 32 : 800–802. [CrossRef] [EDP Sciences] [PubMed] [Google Scholar]
  8. Yennek S, Burute M, Théry M, Tajbakhsh S. Cell adhesion geometry regulates non-random DNA segregation and asymmetric cell fates in mouse skeletal muscle stem cells. Cell Rep 2014 ; 7 : 961–970. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  9. Bentzinger CF, Wang YX, von Maltzahn J, et al. Fibronectin regulates Wnt7a signaling and satellite cell expansion. Cell Stem Cell 2013 ; 12 : 75–87. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
  10. Ryall JG, Dell’Orso S, Derfoul A, et al. The NAD+-dependent SIRT1 deacetylase translates a metabolic switch into regulatory epigenetics in skeletal muscle stem cells. Cell Stem Cell 2015 ; 16 : 171–183. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.