1. Popper, Max, 1964, Injection intravasculaire accidentelle de pénicilline : Public Health Reports (1896-1970) : v. 79, no. 7 : p. 610.

BibTeX
@article{popper1964unintentional,
    author = "Popper, Max",
    title = "Injection intravasculaire accidentelle de pénicilline",
    year = "1964",
    journal = "Public Health Reports (1896-1970)",
    url = "https://doi.org/10.2307/4592202",
    doi = "10.2307/4592202",
    number = "7",
    openalex = "W144775818",
    pages = "610",
    volume = "79",
    references = "doi101001jama194402850370075039, doi101001jama195872990260011014, doi101016s0140673651914390, doi101016s0140673652924653, doi101016s0140673654900537, doi101016s0140673654907576, doi1010970000507219520700000010, openalexw196627747, openalexw2338509771, openalexw2413014151"
}

2. Möller, Peter C. et Philpott, Charles W., 1973, Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae) I. Morphologie des vaisseaux principaux de la zone pharyngienne : Journal of Morphology.

Résumé

Résumé Afin de clarifier la morphologie du système circulatoire de l'amphioxus, les vaisseaux sanguins ont été étudiés en utilisant des techniques modernes de microscopie optique et électronique. Le schéma de circulation chez l'amphioxus est antéro-ventral et postéro-dorsal. De plus, les corpuscules circulants, généralement associés au sang des chordés supérieurs, sont absents. Le système circulatoire de l'amphioxus se compose de vaisseaux contractiles bien définis et d'espaces vasculaires ou de sinus au sein d'une matrice de tissu conjonctif. Les vaisseaux contractiles sont tapissés d'un endothélium discontinu reposant sur une lame basale et sont entourés d'une simple couche de cellules myoépithéliales contractiles. Des tapissages endothéliaux discontinus se produisent dans tout l'arbre vasculaire, y compris les vaisseaux afférents et efférents majeurs et mineurs et les sinus sanguins. Cela contraste avec les animaux supérieurs où l'endothélium forme un revêtement plus ou moins continu le long de la surface interne de la couche limite. Il est suggéré que les cellules endothéliales de l'amphioxus, comme les cellules endothéliales dans les capillaires des chordés supérieurs, jouent probablement un rôle dans la physiologie du système circulatoire en éliminant les résidus de filtration de la lame basale, facilitant ainsi un échange de matériaux vers et depuis les tissus environnants.

BibTeX
@article{doi101002jmor1051390403,
    author = "Möller, Peter C. et Philpott, Charles W.",
    title = "Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae) I. Morphologie des vaisseaux principaux de la zone pharyngienne",
    year = "1973",
    journal = "Journal of Morphology",
    abstract = "Résumé Afin de clarifier la morphologie du système circulatoire de l'amphioxus, les vaisseaux sanguins ont été étudiés en utilisant des techniques modernes de microscopie optique et électronique. Le schéma de circulation chez l'amphioxus est antéro-ventral et postéro-dorsal. De plus, les corpuscules circulants, généralement associés au sang des chordés supérieurs, sont absents. Le système circulatoire de l'amphioxus se compose de vaisseaux contractiles bien définis et d'espaces vasculaires ou de sinus au sein d'une matrice de tissu conjonctif. Les vaisseaux contractiles sont tapissés d'un endothélium discontinu reposant sur une lame basale et sont entourés d'une simple couche de cellules myoépithéliales contractiles. Des tapissages endothéliaux discontinus se produisent dans tout l'arbre vasculaire, y compris les vaisseaux afférents et efférents majeurs et mineurs et les sinus sanguins. Cela contraste avec les animaux supérieurs où l'endothélium forme un revêtement plus ou moins continu le long de la surface interne de la couche limite. Il est suggéré que les cellules endothéliales de l'amphioxus, comme les cellules endothéliales dans les capillaires des chordés supérieurs, jouent probablement un rôle dans la physiologie du système circulatoire en éliminant les résidus de filtration de la lame basale, facilitant ainsi un échange de matériaux vers et depuis les tissus environnants.",
    url = "https://doi.org/10.1002/jmor.1051390403",
    doi = "10.1002/jmor.1051390403",
    openalex = "W2143598529",
    references = "doi10100797836429105483, doi101083jcb171208, doi101083jcb202313, doi101083jcb231101, doi101083jcb351213, doi101083jcb372244, doi101083jcb372277, doi101083jcb44475, doi101083jcb92409, doi10310910520296009114754, doi105962bhltitle6856"
}

3. Moller, Peter C. et Philpott, Charles W., 1973, Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae) : Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie : v. 143, no. 1 : p. 135-141.

BibTeX
@article{moller1973the,
    author = "Moller, Peter C. et Philpott, Charles W.",
    title = "Le système circulatoire de l'amphioxus (Branchiostoma floridae)",
    year = "1973",
    journal = "Zeitschrift für Zellforschung und mikroskopische Anatomie",
    url = "https://doi.org/10.1007/bf00307456",
    doi = "10.1007/bf00307456",
    number = "1",
    openalex = "W2060753319",
    pages = "135-141",
    volume = "143",
    references = "doi101001jama197403230160059035, doi101002jmor1051390403, doi1010160076687955010203, doi101073pnas476802, doi101083jcb13155, doi101083jcb61113, doi101083jcb92409, doi101201b2184685, openalexw1498836585, openalexw1513425511"
}

4. Nakao, Taisuke, 1974, Étude au microscope électronique du système circulatoire ouvert du creveton, Caridina japonica. I. Capillaires branchiaux : Journal of Morphology.

Résumé

La ultrastructure du type de branchie phyllobranchiate du creveton, Caridina japonica, a été étudiée. La caractéristique la plus remarquable du système circulatoire ouvert de Cardina est le lumen vasculaire des capillaires branchiaux qui est considéré comme l'espace interstitiel. Les observations suivantes étayent cette opinion : (1) une fine couche fibreuse forme la structure la plus interne des parois des capillaires branchiaux et est en contact direct avec le flux sanguin ; (2) les filaments dans la couche fibreuse sont supposés correspondre aux fibres réticulaires dans l'espace interstitiel de la paroi alvéolaire des mammifères ; (3) l'absence de l'endothélium ainsi que de la lame basale endothéliale qui sont les composants structuraux essentiels du système circulatoire fermé chez les vertébrés. L'épithélium branchial contient des jonctions intermédiaires, séreuses et serrées. Les deux premières forment un complexe jonctionnel près de la bordure apicale de la cellule et peuvent fonctionner comme une barrière de perméabilité en obstruant l'espace intercellulaire ainsi qu'en fonctionnant dans le couplage électrique et l'adhésion cellulaire. La jonction serrée est de type ponctuel et peut ne jouer aucun rôle dans la fonction de la barrière de perméabilité.

BibTeX
@article{doi101002jmor1051440308,
    author = "Nakao, Taisuke",
    title = "Étude au microscope électronique du système circulatoire ouvert du creveton, Caridina japonica. I. Capillaires branchiaux",
    year = "1974",
    journal = "Journal of Morphology",
    abstract = "La ultrastructure du type de branchie phyllobranchiate du creveton, Caridina japonica, a été étudiée. La caractéristique la plus remarquable du système circulatoire ouvert de Cardina est le lumen vasculaire des capillaires branchiaux qui est considéré comme l'espace interstitiel. Les observations suivantes étayent cette opinion : (1) une fine couche fibreuse forme la structure la plus interne des parois des capillaires branchiaux et est en contact direct avec le flux sanguin ; (2) les filaments dans la couche fibreuse sont supposés correspondre aux fibres réticulaires dans l'espace interstitiel de la paroi alvéolaire des mammifères ; (3) l'absence de l'endothélium ainsi que de la lame basale endothéliale qui sont les composants structuraux essentiels du système circulatoire fermé chez les vertébrés. L'épithélium branchial contient des jonctions intermédiaires, séreuses et serrées. Les deux premières forment un complexe jonctionnel près de la bordure apicale de la cellule et peuvent fonctionner comme une barrière de perméabilité en obstruant l'espace intercellulaire ainsi qu'en fonctionnant dans le couplage électrique et l'adhésion cellulaire. La jonction serrée est de type ponctuel et peut ne jouer aucun rôle dans la fonction de la barrière de perméabilité.",
    url = "https://doi.org/10.1002/jmor.1051440308",
    doi = "10.1002/jmor.1051440308",
    openalex = "W2028003185"
}

5. Jones, Jack Colvard, 1977, Le système circulatoire des insectes.

Résumé

Le système circulatoire des insectes, Le système circulatoire des insectes, کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

BibTeX
@book{openalexw1586002705,
    author = "Jones, Jack Colvard",
    title = "Le système circulatoire des insectes",
    year = "1977",
    abstract = "Le système circulatoire des insectes, Le système circulatoire des insectes, کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران",
    url = "https://openalex.org/W1586002705",
    openalex = "W1586002705"
}

6. Rhr, H, 1979, Le système circulatoire de l'Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum). Une investigation au microscope optique basée sur la technique d'injection intravasculaire.

BibTeX
@misc{rhr1979the1,
    author = "Rhr, H",
    title = "Le système circulatoire de l'Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum). Une investigation au microscope optique basée sur la technique d'injection intravasculaire",
    year = "1979",
    howpublished = "Acta Zoologica, Stockholm, v. 60, p. 1-18",
    note = "talkorigins_source = {true}; raw_reference = {Rhr, H., 1979, Le système circulatoire de l'Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum). Une investigation au microscope optique basée sur la technique d'injection intravasculaire: Acta Zoologica, Stockholm, v. 60, p. 1-18.}"
}

7. Rähr, H., 1979, Le Système Circulatoire de l'Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum (Pallas)) : Acta Zoologica : v. 60, no. 1 : p. 1-18.

BibTeX
@article{rähr1979the,
    author = "Rähr, H.",
    title = "Le Système Circulatoire de l'Amphioxus (Branchiostoma lanceolatum (Pallas))",
    year = "1979",
    journal = "Acta Zoologica",
    url = "https://doi.org/10.1111/j.1463-6395.1979.tb00594.x",
    doi = "10.1111/j.1463-6395.1979.tb00594.x",
    number = "1",
    openalex = "W1990682207",
    pages = "1-18",
    volume = "60",
    references = "doi101002jmor1051390403, doi1010079783642651045, doi10100797836429105483, doi101007bf02933895, doi101016s0022532071900207, doi1023073225209, doi105962bhltitle159385, doi105962bhltitle6408, moller1973the, openalexw2321178397"
}

8. 1980, Dynamique du système circulatoire : American Heart Journal.

BibTeX
@article{doi1010160002870380901726,
    title = "Dynamique du système circulatoire",
    year = "1980",
    journal = "American Heart Journal",
    url = "https://doi.org/10.1016/0002-8703(80)90172-6",
    doi = "10.1016/0002-8703(80)90172-6",
    openalex = "W229301839"
}

9. Nilsson, Stefan, 1983, Le Système Circulatoire : Zoophysio.

BibTeX
@incollection{doi10100797836428197427,
    author = "Nilsson, Stefan",
    title = "Le Système Circulatoire",
    year = "1983",
    booktitle = "Zoophysiology",
    url = "https://doi.org/10.1007/978-3-642-81974-2\_7",
    doi = "10.1007/978-3-642-81974-2\_7",
    openalex = "W2182689298"
}

10. 1994, Système circulatoire : [Volume 1:] Systématique : p. 8-8.

BibTeX
@incollection{crossref1994circulatory,
    title = "Système circulatoire",
    year = "1994",
    booktitle = "[Volume 1:] Systématique",
    url = "https://doi.org/10.1515/9783110888157-012",
    doi = "10.1515/9783110888157-012",
    openalex = "W4240400206",
    pages = "8-8"
}

11. Mao, Bingyu et Sun, Xiaoyang et Liu, Cunren et Zhang, Hongwei, 1997, Le système immunitaire de l'amphioxus (2). cellules sécrétrices de mucus de l'amphioxus : Developmental & Comparative Immunology : v. 21, no. 1 : p. 70-71.

BibTeX
@article{mao1997the,
    author = "Mao, Bingyu et Sun, Xiaoyang et Liu, Cunren et Zhang, Hongwei",
    title = "Le système immunitaire de l'amphioxus (2). cellules sécrétrices de mucus de l'amphioxus",
    year = "1997",
    journal = "Developmental \& Comparative Immunology",
    url = "https://doi.org/10.1016/s0145-305x(97)87970-0",
    doi = "10.1016/s0145-305x(97)87970-0",
    number = "1",
    openalex = "W1984019468",
    pages = "70-71",
    volume = "21"
}

12. Bergwerff, Maarten et Verberne, Marlies E. et DeRuiter, Marco C. et Poelmann, Robert E. et GITTENBERGERDEGROOT, A, 1998, Contribution des cellules de la crête neurale au système circulatoire en développement : Circulation Research.

Résumé

Dans cette étude, les motifs de distribution des cellules de la crête neurale (CCN) dans le système vasculaire en développement du poulet ont été soigneusement étudiés et examinés pour une corrélation avec la différenciation des cellules musculaires lisses et la morphogenèse vasculaire. À cette fin, nous avons effectué un traçage lignager à long terme en utilisant des techniques de chimères poule-caille et une infection de CCN prémigratoires avec un rétrovirus non compétent pour la réplication contenant le gène rapporteur LacZ en combinaison avec l'immunohistochimie. Les résultats indiquent que le dépôt de CCN autour des tubes endothéliaux est influencé par des informations positionnelles antéro-postérieures provenant du système artériel pharyngien. Les CCN ont été montrées comme étant parmi les premières cellules à se différencier en cellules musculaires lisses primaires des artères de l'arc. À des stades ultérieurs, les CCN se sont finalement différenciées en fibroblastes adventiciels et cellules musculaires lisses et cellules non musculaires de la média et de l'intima. Les CCN étaient distribuées dans les arcs aortiques et pulmonaires et dans les artères brachio-céphaliques et carotidiennes. Les artères coronaires et pulmonaires et l'aorte descendante, cependant, restaient dépourvues de CCN. Une nouvelle découverte était que la média d'une partie des veines cardinales antérieures était également déterminée comme étant d'origine NC. Les artères élastiques d'origine NC différaient des vaisseaux élastiques non-NC dans leur constitution cellulaire et l'organisation des fibres élastiques, et la NC ne semblait pas être impliquée dans la désignation d'une artère musculaire ou élastique. Les frontières entre les zones envahies par la NC et les structures vasculaires mésodermiques étaient le plus souvent très nettes et tendaient à coïncider avec des changements marqués de la morphologie vasculaire, à l'exception d'une zone intrigante dans les troncs aortique et pulmonaire.

BibTeX
@article{doi10116101res822221,
    author = "Bergwerff, Maarten et Verberne, Marlies E. et DeRuiter, Marco C. et Poelmann, Robert E. et GITTENBERGERDEGROOT, A",
    title = "Contribution des cellules de la crête neurale au système circulatoire en développement",
    year = "1998",
    journal = "Circulation Research",
    abstract = "Dans cette étude, les motifs de distribution des cellules de la crête neurale (CCN) dans le système vasculaire en développement du poulet ont été soigneusement étudiés et examinés pour une corrélation avec la différenciation des cellules musculaires lisses et la morphogenèse vasculaire. À cette fin, nous avons effectué un traçage lignager à long terme en utilisant des techniques de chimères poule-caille et une infection de CCN prémigratoires avec un rétrovirus non compétent pour la réplication contenant le gène rapporteur LacZ en combinaison avec l'immunohistochimie. Les résultats indiquent que le dépôt de CCN autour des tubes endothéliaux est influencé par des informations positionnelles antéro-postérieures provenant du système artériel pharyngien. Les CCN ont été montrées comme étant parmi les premières cellules à se différencier en cellules musculaires lisses primaires des artères de l'arc. À des stades ultérieurs, les CCN se sont finalement différenciées en fibroblastes adventiciels et cellules musculaires lisses et cellules non musculaires de la média et de l'intima. Les CCN étaient distribuées dans les arcs aortiques et pulmonaires et dans les artères brachio-céphaliques et carotidiennes. Les artères coronaires et pulmonaires et l'aorte descendante, cependant, restaient dépourvues de CCN. Une nouvelle découverte était que la média d'une partie des veines cardinales antérieures était également déterminée comme étant d'origine NC. Les artères élastiques d'origine NC différaient des vaisseaux élastiques non-NC dans leur constitution cellulaire et l'organisation des fibres élastiques, et la NC ne semblait pas être impliquée dans la désignation d'une artère musculaire ou élastique. Les frontières entre les zones envahies par la NC et les structures vasculaires mésodermiques étaient le plus souvent très nettes et tendaient à coïncider avec des changements marqués de la morphologie vasculaire, à l'exception d'une zone intrigante dans les troncs aortique et pulmonaire.",
    url = "https://doi.org/10.1161/01.res.82.2.221",
    doi = "10.1161/01.res.82.2.221",
    openalex = "W1982499150",
    references = "doi101002aja1000920202, doi101002jmor1050880104, doi101006dbio19960068, doi101126science6844926, doi101242dev11341281, doi101242dev120102749, doi101242dev30131, doi101242dev341125, doi1023071587707, doi104049jimmunol12731024"
}

13. Mimieux, I. et Allanic, C. et Dally, S., 1998, Injection intravasculaire de mercure : Toxicology Letters : v. 95 : p. 131.

BibTeX
@article{mimieux1998mercury,
    author = "Mimieux, I. et Allanic, C. et Dally, S.",
    title = "Injection intravasculaire de mercure",
    year = "1998",
    journal = "Toxicology Letters",
    url = "https://doi.org/10.1016/s0378-4274(98)80519-5",
    doi = "10.1016/s0378-4274(98)80519-5",
    openalex = "W2038616393",
    pages = "131",
    volume = "95"
}

14. Formaggia, Luca et Nobile, Fabio et Quarteroni, Alfio et Veneziani, Alessandro, 1999, Modélisation multiscale du système circulatoire : une analyse préliminaire : Computing and Visualization in Science.

BibTeX
@article{doi101007s007910050030,
    author = "Formaggia, Luca et Nobile, Fabio et Quarteroni, Alfio et Veneziani, Alessandro",
    title = "Modélisation multiscale du système circulatoire : une analyse préliminaire",
    year = "1999",
    journal = "Computing and Visualization in Science",
    url = "https://doi.org/10.1007/s007910050030",
    doi = "10.1007/s007910050030",
    openalex = "W2041472716",
    references = "doi101007bf02441895, doi101007bf02512474, doi101007s007910050039, doi1010160021929069900244, doi1010160021929080901918, doi1010160021929084900344, doi1010160021929095000216, doi1010160021929095952738, doi1010160378475487900917, doi10111513162171"
}

15. Wicht, Helmut et Lacalli, Thurston C., 2005, Le système nerveux de l'amphioxus : structure, développement et signification évolutive : Canadian Journal of Zoology.

Résumé

La neuroanatomie de l'amphioxus est importante non seulement en soi, mais aussi pour les aperçus qu'elle fournit concernant l'origine évolutive et l'organisation de base du système nerveux des vertébrés. Cette revue résume la disposition générale du système nerveux central (SNC), des nerfs périphériques et des plexus nerveux chez l'amphioxus, ainsi que ce qui est actuellement connu de leur histologie et de leurs types cellulaires, avec une attention particulière aux nouvelles informations sur le cordon nerveux antérieur. La région intercalaire (RI) suscite un intérêt fonctionnel et évolutif particulier. Elle s'étend caudalement jusqu'à la fin du somite 4, traditionnellement considéré comme la limite de la région cérébrale de l'amphioxus, et se distingue par la présence de plusieurs groupes de cellules migrées. Contrairement à la plupart des autres neurones du cordon, ces cellules migrées se détachent du lumen ventriculaire et migrent dans le neuropile adjacent, tout comme le font les neurones en développement chez les vertébrés. Le système nerveux larvaire est également examiné, car il existe une abondance de nouvelles données sur l'organisation et les types cellulaires du cordon nerveux antérieur chez les jeunes larves, basées sur des analyses microscopiques électroniques détaillées et des études de traçage nerveux, ainsi qu'un consensus émergent concernant la relation de cette région avec le cerveau des vertébrés. On sait beaucoup moins sur la période intermédiaire de l'histoire de vie, c'est-à-dire la période entre la jeune larve et l'adulte, mais beaucoup de développement neural doit se produire durant cette période pour générer un système nerveux pleinement mature. Il est particulièrement intéressant que les équivalents vertébrés d'au moins certains événements postembryonniques de la neurogenèse de l'amphioxus se produisent, chez les vertébrés, dans l'embryon. Cela implique que l'ensemble de la phase postembryonnaire du développement neural chez l'amphioxus doit être prise en compte lors des comparaisons phylogénétiques. Pourtant, c'est une période sur laquelle on sait presque rien. Compte tenu de cela, ainsi que du nombre de nouvelles techniques moléculaires et immunocytochimiques désormais disponibles pour les chercheurs, il n'y a pas de manque de sujets de recherche intéressants utilisant l'amphioxus, à n'importe quel stade, comme sujet d'étude.

BibTeX
@article{doi101139z04163,
    author = "Wicht, Helmut et Lacalli, Thurston C.",
    title = "Le système nerveux de l'amphioxus : structure, développement et signification évolutive",
    year = "2005",
    journal = "Canadian Journal of Zoology",
    abstract = "La neuroanatomie de l'amphioxus est importante non seulement en soi, mais aussi pour les aperçus qu'elle fournit concernant l'origine évolutive et l'organisation de base du système nerveux des vertébrés. Cette revue résume la disposition générale du système nerveux central (SNC), des nerfs périphériques et des plexus nerveux chez l'amphioxus, ainsi que ce qui est actuellement connu de leur histologie et de leurs types cellulaires, avec une attention particulière aux nouvelles informations sur le cordon nerveux antérieur. La région intercalaire (RI) suscite un intérêt fonctionnel et évolutif particulier. Elle s'étend caudalement jusqu'à la fin du somite 4, traditionnellement considéré comme la limite de la région cérébrale de l'amphioxus, et se distingue par la présence de plusieurs groupes de cellules migrées. Contrairement à la plupart des autres neurones du cordon, ces cellules migrées se détachent du lumen ventriculaire et migrent dans le neuropile adjacent, tout comme le font les neurones en développement chez les vertébrés. Le système nerveux larvaire est également examiné, car il existe une abondance de nouvelles données sur l'organisation et les types cellulaires du cordon nerveux antérieur chez les jeunes larves, basées sur des analyses microscopiques électroniques détaillées et des études de traçage nerveux, ainsi qu'un consensus émergent concernant la relation de cette région avec le cerveau des vertébrés. On sait beaucoup moins sur la période intermédiaire de l'histoire de vie, c'est-à-dire la période entre la jeune larve et l'adulte, mais beaucoup de développement neural doit se produire durant cette période pour générer un système nerveux pleinement mature. Il est particulièrement intéressant que les équivalents vertébrés d'au moins certains événements postembryonniques de la neurogenèse de l'amphioxus se produisent, chez les vertébrés, dans l'embryon. Cela implique que l'ensemble de la phase postembryonnaire du développement neural chez l'amphioxus doit être prise en compte lors des comparaisons phylogénétiques. Pourtant, c'est une période sur laquelle on sait presque rien. Compte tenu de cela, ainsi que du nombre de nouvelles techniques moléculaires et immunocytochimiques désormais disponibles pour les chercheurs, il n'y a pas de manque de sujets de recherche intéressants utilisant l'amphioxus, à n'importe quel stade, comme sujet d'étude.",
    url = "https://doi.org/10.1139/z04-163",
    doi = "10.1139/z04-163",
    openalex = "W2092757339",
    references = "anadn1998distribution, bone1959the, bone1961the, castro2003distribution, dogiel1903das, doi101002cne901150105, doi101002jmor1050540103, doi1010079783642182624, doi101007bf00348527, doi101007bf02028391, doi101016jydbio200604457, doi101016s0022532062800070, doi101098rstb19940059, doi101098rstb19960022, doi101111j146363951995tb00986x, doi101139z04160, doi101159000079744, doi101159000147530, doi101242dev125142701, doi101242jcss310052509, doi1023071535762, doi103166jds1391111, doi105962bhltitle159385, doi105962bhltitle55924, flood1974histochemistry, holmes1953the, openalexw2394638245, openalexw659399033, ruiz1991the, stokes1995ciliary"
}

16. Browne, Mark A. Oakley et Dissanayake, Awantha et Galloway, Tamara S. et Lowe, David M. et Thompson, Richard C., 2008, Ingested Microscopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, Mytilus edulis (L.) : Environmental Science & Technology.

Résumé

Les débris de plastique s'accumulent dans l'environnement et se fragmentent en morceaux plus petits ; à mesure que cela se produit, le potentiel d'ingestion par les animaux augmente. Les conséquences des débris de macroplastique pour la faune sont bien documentées, cependant les impacts du microplastique (< 1 mm) sont mal compris. La moule, Mytilus edulis, a été utilisée pour étudier l'ingestion, la translocation et l'accumulation de ces débris. Les expériences initiales ont montré que, lors de l'ingestion, le microplastique s'accumulait dans l'intestin. Les moules ont ensuite été exposées à des traitements contenant de l'eau de mer et du microplastique (3,0 ou 9,6 microm). Après transfert dans des conditions propres, le microplastique a été suivi dans l'hémolymphe. Les particules ont transité de l'intestin au système circulatoire en moins de 3 jours et ont persisté pendant plus de 48 jours. L'abondance du microplastique était la plus élevée après 12 jours et a diminué par la suite. Les particules plus petites étaient plus abondantes que les particules plus grandes et nos données indiquent que, lorsque les fragments de plastique se divisent en particules plus petites, le potentiel d'accumulation dans les tissus d'un organisme augmente. L'exposition par impulsions à court terme utilisée ici n'a pas entraîné d'effets biologiques significatifs. Cependant, les plastiques sont extrêmement durables et donc un travail supplémentaire utilisant une gamme plus large d'organismes, de polymères et de périodes d'exposition sera nécessaire pour établir les conséquences biologiques de ces débris.

BibTeX
@article{doi101021es800249a,
    author = "Browne, Mark A. Oakley et Dissanayake, Awantha et Galloway, Tamara S. et Lowe, David M. et Thompson, Richard C.",
    title = "Ingested Microscopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, Mytilus edulis (L.)",
    year = "2008",
    journal = "Environmental Science \& Technology",
    abstract = "Les débris de plastique s'accumulent dans l'environnement et se fragmentent en morceaux plus petits ; à mesure que cela se produit, le potentiel d'ingestion par les animaux augmente. Les conséquences des débris de macroplastique pour la faune sont bien documentées, cependant les impacts du microplastique (< 1 mm) sont mal compris. La moule, Mytilus edulis, a été utilisée pour étudier l'ingestion, la translocation et l'accumulation de ces débris. Les expériences initiales ont montré que, lors de l'ingestion, le microplastique s'accumulait dans l'intestin. Les moules ont ensuite été exposées à des traitements contenant de l'eau de mer et du microplastique (3,0 ou 9,6 microm). Après transfert dans des conditions propres, le microplastique a été suivi dans l'hémolymphe. Les particules ont transité de l'intestin au système circulatoire en moins de 3 jours et ont persisté pendant plus de 48 jours. L'abondance du microplastique était la plus élevée après 12 jours et a diminué par la suite. Les particules plus petites étaient plus abondantes que les particules plus grandes et nos données indiquent que, lorsque les fragments de plastique se divisent en particules plus petites, le potentiel d'accumulation dans les tissus d'un organisme augmente. L'exposition par impulsions à court terme utilisée ici n'a pas entraîné d'effets biologiques significatifs. Cependant, les plastiques sont extrêmement durables et donc un travail supplémentaire utilisant une gamme plus large d'organismes, de polymères et de périodes d'exposition sera nécessaire pour établir les conséquences biologiques de ces débris.",
    url = "https://doi.org/10.1021/es800249a",
    doi = "10.1021/es800249a",
    openalex = "W1967273901",
    references = "doi101002ieam5630030412, doi101007bf00355716, doi101016030096299390225s, doi101016jmarpolbul200703022, doi101016s0025326x02002205, doi101021es0010498, doi101021es071737s, doi101126science1094559, doi101126science1784062749, doi102134jeq199800472425002700010038x"
}

17. Formaggia, Luca et Quarteroni, Alfio et Veneziani, Alessandro, 2009, Cardiovascular Mathematics : Modélisation et simulation du système circulatoire.

BibTeX
@book{doi1010079788847011526,
    author = "Formaggia, Luca et Quarteroni, Alfio et Veneziani, Alessandro",
    title = "Cardiovascular Mathematics : Modélisation et simulation du système circulatoire",
    year = "2009",
    url = "https://doi.org/10.1007/978-88-470-1152-6",
    doi = "10.1007/978-88-470-1152-6",
    openalex = "W311630916"
}

18. Soh, Kwang‐Sup, 2009, Système circulatoire Bonghan comme extension des méridiens d'acupuncture : Journal of Acupuncture and Meridian Studies.

Résumé

Le système Bonghan est un système circulatoire nouvellement découvert, qui correspond aux méridiens d'acupuncture classiques et a été découvert au début des années 1960 par Bonghan Kim. Malgré son importance potentielle en biologie et en médecine, il a été ignoré ou oublié pendant longtemps. Ce n'est que récemment que la plupart de ses parties significatives, telles que le système Bonghan (BHS) à l'intérieur des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, sur les surfaces des organes internes et dans les ventricules cérébraux, ont été confirmées. Pour cela, des méthodes novatrices utilisant des technologies modernes étaient nécessaires car Bonghan Kim n'avait pas décrit ses méthodes. Par exemple, parmi d'autres méthodes, la découverte d'un colorant spécifique au BHS, le bleu de trypan, a été l'une des contributions originales les plus importantes qui ont rendu possible l'observation du BHS. Avec cette technique, le BHS dans le tissu adipeux est devenu traçable, et le BHS a été découvert sur la fascia entourant les tissus tumoraux, une découverte qui pourrait avoir une grande signification en relation avec des problèmes de santé graves dans la société moderne, à savoir l'obésité et le cancer.

BibTeX
@article{doi101016s2005290109600418,
    author = "Soh, Kwang‐Sup",
    title = "Bonghan Circulatory System as an Extension of Acupuncture Meridians",
    year = "2009",
    journal = "Journal of Acupuncture and Meridian Studies",
    abstract = "The Bonghan system is a newly-discovered circulatory system, which corresponds to classical acupuncture meridians and was discovered in the early 1960s by Bonghan Kim. Despite its potential importance in biology and medicine, it has been ignored or forgotten for a long time. Only recently have most of its significant parts, such as the Bonghan system (BHS) inside blood or lymph vessels, on the surfaces of internal organs, and in brain ventricles, been confirmed. For this, novel methods using modern technology were necessary because Bonghan Kim did not describe his methods. For example, Among other methods, the discovery of a BHS-specific dye, trypan blue, was one of the most important original contributions that made BHS observation possible. With this technique, the BHS in adipose tissue became traceable, and the BHS was discovered on the fascia surrounding tumor tissues, a finding which may have great significance in relation to serious health problems in modern society, namely, obesity and cancer.",
    url = "https://doi.org/10.1016/s2005-2901(09)60041-8",
    doi = "10.1016/s2005-2901(09)60041-8",
    openalex = "W2108783831",
    references = "doi101007s0011400703009"
}

19. Stricker, Paul A. et Ginsberg, Sanford et Schwartz, Alan Jay et Hemmings, Hugh C., 2011, Possible Intravascular Caudal Injection : Anesthesiology : v. 114, no. 2 : p. 431-431.

BibTeX
@article{stricker2011possible,
    author = "Stricker, Paul A. et Ginsberg, Sanford et Schwartz, Alan Jay et Hemmings, Hugh C.",
    title = "Possible Intravascular Caudal Injection",
    year = "2011",
    journal = "Anesthesiology",
    url = "https://doi.org/10.1097/aln.0b013e318201650e",
    doi = "10.1097/aln.0b013e318201650e",
    number = "2",
    openalex = "W2076425876",
    pages = "431-431",
    volume = "114",
    references = "doi1010970000053920000300000016, doi101111j14609592200903154x"
}

20. Ford, Earl S. et Greenlund, Kurt J. et Hong, Yuling, 2012, Santé cardiovasculaire idéale et mortalité par toutes causes et maladies du système circulatoire chez les adultes aux États-Unis : Circulation.

Résumé

Le nombre de métriques de santé cardiovasculaire idéale est un prédicteur fort de la mortalité par toutes causes et maladies du système circulatoire.

BibTeX
@article{doi101161circulationaha111049122,
    author = "Ford, Earl S. et Greenlund, Kurt J. et Hong, Yuling",
    title = "Santé cardiovasculaire idéale et mortalité par toutes causes et maladies du système circulatoire chez les adultes aux États-Unis",
    year = "2012",
    journal = "Circulation",
    abstract = "Le nombre de métriques de santé cardiovasculaire idéale est un prédicteur fort de la mortalité par toutes causes et maladies du système circulatoire.",
    url = "https://doi.org/10.1161/circulationaha.111.049122",
    doi = "10.1161/circulationaha.111.049122",
    openalex = "W2100590447",
    references = "doi101001jama293151861, doi10100797803877866506177, doi101016jjada200808016, doi101016s0002822395003002, doi101016s0140673611601050, doi101056nejm200007063430103, doi101056nejmsa053935, doi10116101hyp26160, doi101161circulationaha109192703, openalexw2917600742"
}

21. Zhou, Xue et Jin, Ping et Qin, Sheng et Chen, Liming et Ma, Fei, 2012, Investigation systématique des microARNs d'Amphioxus (Branchiostoma floridae) : Gene : v. 508, no. 1 : p. 110-116.

BibTeX
@article{zhou2012systematic,
    author = "Zhou, Xue et Jin, Ping et Qin, Sheng et Chen, Liming et Ma, Fei",
    title = "Investigation systématique des microARNs d'Amphioxus (Branchiostoma floridae)",
    year = "2012",
    journal = "Gene",
    url = "https://doi.org/10.1016/j.gene.2012.06.065",
    doi = "10.1016/j.gene.2012.06.065",
    number = "1",
    openalex = "W2008833747",
    pages = "110-116",
    volume = "508",
    references = "doi101016009286749390529y, doi1010160092867493905304, doi101016jcell200901002, doi101016jcell200901035, doi101016jmolcel200706017, doi10103875556, doi101038nature02871, doi101093nargkm952, doi101093nargkq1027, doi101186gb200351r1"
}

22. 2013, Système circulatoire : Encyclopedia of Sciences and Religions : p. 375-375.

BibTeX
@incollection{crossref2013circulatory,
    title = "Système circulatoire",
    year = "2013",
    booktitle = "Encyclopedia of Sciences and Religions",
    url = "https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8265-8\_100180",
    doi = "10.1007/978-1-4020-8265-8\_100180",
    openalex = "W4238330807",
    pages = "375-375"
}

23. Li, Rui et Xu, Anlong, 2016, Le Système du Complément chez l'Amphioxus : Immunité de l'Amphioxus : p. 141-151.

BibTeX
@incollection{li2016the,
    author = "Li, Rui et Xu, Anlong",
    title = "Le Système du Complément chez l'Amphioxus",
    year = "2016",
    booktitle = "Immunité de l'Amphioxus",
    url = "https://doi.org/10.1016/b978-0-12-849903-0.00007-5",
    doi = "10.1016/b978-0-12-849903-0.00007-5",
    openalex = "W2287882917",
    pages = "141-151",
    references = "doi101016jmolimm200310010, doi101016s1074761301001613, doi101038386506a0, doi101038cr2009139, doi101038sjemboj7600533, doi101056nejm200104053441406, doi101056nejm200104123441506, doi101073pnas952606, doi101084jem17661497, doi104049jimmunol16452281"
}

24. Yuan, Shaochun et Ruan, Jie et Peng, Jian et Xu, Anlong, 2016, Système de reconnaissance des motifs chez l'amphioxus : Immunité de l'amphioxus : p. 85-119.

BibTeX
@incollection{yuan2016pattern,
    author = "Yuan, Shaochun et Ruan, Jie et Peng, Jian et Xu, Anlong",
    title = "Système de reconnaissance des motifs chez l'amphioxus",
    year = "2016",
    booktitle = "Immunité de l'amphioxus",
    url = "https://doi.org/10.1016/b978-0-12-849903-0.00005-1",
    doi = "10.1016/b978-0-12-849903-0.00005-1",
    openalex = "W2277618612",
    pages = "85-119",
    references = "doi101016jcell201001022, doi101016jcell201001040, doi101016jdiagmicrobio201012002, doi101016jimmuni201105003, doi101016s1097276502005993, doi101038nature04336, doi101038nature04515, doi101038nri2079, doi101093intimmdxp017, doi101126science1132505"
}

25. Kozmik, Zbynek, 2017, The Amphioxus Model System: The International Journal of Developmental Biology: v. 61, no. 10-11-12: p. 571-574.

BibTeX
@article{kozmik2017the,
    author = "Kozmik, Zbynek",
    title = "The Amphioxus Model System",
    year = "2017",
    journal = "The International Journal of Developmental Biology",
    url = "https://doi.org/10.1387/ijdb.170332zk",
    doi = "10.1387/ijdb.170332zk",
    number = "10-11-12",
    openalex = "W2783407399",
    pages = "571-574",
    volume = "61",
    references = "doi101387ijdb072436jg"
}