東京大学大学院海洋学研究室教授
分子神経生物学研究室
フレデリック W. およびジョアンナ J. ミッチェル チェア
ヴィルロジュー、A.、ボル、T.、レン、X.、パルマ、AM、 ゴールディング、メリーランド州 背柱核は機械的異痛症のネットワークシグネチャをエンコードして伝達します。 (2025) セルレポート 44(9):116248。 DOI: 10.1016/j.celrep.2025.116248
Kang、SJ、Liu、S.、Kim、JH、Kim、DI、Oh、TG、Peng、J.、Ye、M.、Lee、KF、Evans、RM、 ゴールディング、M.、ハン、S. 視床 CGRP ニューロンは、情動性疼痛の脊髄視床経路を定義します。 (2025) アメリカ合衆国国立科学アカデミーの議事録。 122(28):e2505889122。 DOI: 10.1073/pnas.2505889122
Yao, M.、Nagamori, A.、Campos Maçãs, S.、Azim, E.、Sharpee, T.、 ゴールディング、M.、ゴロムブ、D.、ガット、G. 引っ掻き動作の屈筋と伸筋の交代を駆動する脊髄運動前野ネットワーク。 (2025) セルレポート 44(6):115845。 DOI: 10.1016/j.celrep.2025.115845
ゴールディング、M.、Bollu、T.、Büschges、A. 感覚フィードバックと運動の動的制御。 (2025) 神経科学の年次レビュー。 DOI: 10.1146/annurev-neuro-112723-042229
Chung、B.、Zia、M.、Thomas、KA、Michaels、JA、Jacob、A.、Pack、A.、Williams、MJ、Nagapudi、K.、Teng、LH、Arrambide、E.、Ouellette、L. 、オーイ、N.、ギブス、R.、アンシュッツ、P.、ルー、J.、ウー、Y.、カシェフィ、M.、オヤ、T.、ケルステン、R.、モスバーガー、AC、オコンネル、S .、Wang、R.、Marques、H.、Mendes、AR、Lenschow、C.、Kondakath、G.、Kim、JJ、Olson、W.、Quinn、KN、Perkins、P.、Gatto、G.、Thanawalla 、A.、コルトマン、S.、キム、T.、スミス、T.、バインダーマーキー、B.、ザバック、M.、トンプソン、CK、ギスター、S.、人物、A.、 ゴールディング、M.、アジム、E.、タコール、N.、オコナー、D.、トリマー、B.、リマ、SQ、キャリー、MR、パンダリナート、C.、コスタ、RM、プルシンスキー、JA、ベイキール、M.、ソーバー、SJ 高解像度の筋肉記録のための Myomatrix アレイ。 (2023) イーライフ。 12. DOI: 10.7554/eLife.88551
Ren、X、Liu、S.、Virlogeux、A.、Kang、SJ、Brusch、J.、Liu、Y.、Dymecki、SM、Han、S.、 ゴールディング、M.、アクトン、D. 機械的かゆみに不可欠な脊髄傍腕経路の特定。 (2023) ニューロン。 DOI:10.1016 / j.neuron.2023.03.013
林 正、Gullo、M.、Senturk、G.、Di Costanzo、S.、長崎、SC、影山 隆、今吉 勇、 ゴールディング、M.、プファフ、SL、ガット、G. 興奮性ニューロンと抑制性ニューロンの脊髄の相乗効果により、同側の体の動きが調整されます。 (2023) bioRxiv。 DOI:10.1101 / 2023.03.21.533603
ルコイン、L.、デンプシー、B.、ガランシェ、A.、ブーラン、S.、ルフォー、PL、モーリン・スルン、MP、ロックス、N.、 ゴールディング、M.、エシェーヌ、A.、プポノット、C.、フォルタン、G.、シャンパーニャ、J. Mafa依存性のGABA作動性活性はマウスの新生児無呼吸を促進します。 (2022) ネイチャーコミュニケーション 13(1):3284. DOI: 10.1038/s41467-022-30825-3
ジョルデヴァ、LV、アブライラ、VE、サトクネンドララジャ、K.、マクデビット、TC、 ゴールディング、メリーランド州、マグナソン、DSK、レーン、マサチューセッツ州 損傷または病気後の神経可塑性の門番としての脊椎介在ニューロン。 (2021) 神経科学ジャーナル。 DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1654-20.2020
ピアーズ、C.、ウィリアムズ、SG、チャオ、X.、アロキアラジ、CM、フェレイラ、DW、ノー、MC、スミス、KM、ハルダー、P.、コリガン、KA、ゲデオン、JY、リー、SJ、ガット、G .、チー、D.、ロス、SE、 ゴールディング、M.、シール、RP 後角の機械的アロディニア回路は損傷の性質によって決まります。 (2020) ニューロン。 DOI:10.1016 / j.neuron.2020.10.027
ガット、G.、ブーラン、S.、レン、X.、ディ・コスタンツォ、S.、フェントン、PK、ハルダー、P.、シール、RP、 ゴールディング、メリーランド州 脊髄感覚運動反射の機能的地形図。 (2020) ニューロン。 DOI:10.1016 / j.neuron.2020.10.003
ルーム、RB、ボロジェニ、FB、モナ、B.、ラステガー・ポウヤニ、S.、ブレイン、R.、デュムシェル、A.、サレス、C.、トンプソン、WS、ブルックバンク、M.、ギットン、Y.、テッサロロ、L.、 ゴールディング、M.、ジョンソン、JE、クミタ、M.、チェドタル、A.、カニア、A. Phox2a は、マウスとヒトの前外側系の発生起源を定義します。 (2020) セルレポート 33(8):108425。 DOI: 10.1016/j.celrep.2020.108425
Choi, S.、Hachisuka, J.、Brett, MA、Magee, AR、Omori, Y.、Iqbal, NU、Zhang, D.、DeLisle, MM、Wolfson, RL、Bai, L.、Santiago, C.、ゴン、S.、 ゴールディング、M.、ハインツ、N.、ケルバー、HR、ロス、SE、ギンティ、DD 感情的な接触と痛みを生み出す平行な上行性脊髄路。 [公開済み] (2020) 自然。:https://rdcu.be/b9ulT DOI: 10.1038/s41586-020-2860-1
パイシャン、S.、ロシェク、L.、ガイタノス、L.、アルカラ モラレス、P.、 ゴールディング、M.、クライン、R. 微細な接触と矯正運動を媒介する後柱の突出に寄与する脊髄ニューロンの同定。 (2019) ニューロン。 104(4):749-764。 DOI: 10.1016/j.neuron.2019.08.029
Acton, D.、Ren, X.、Di Costanzo, S.、Dalet, A.、Bourane, S.、Bertocchi, I.、Eva, C.、 ゴールディング、M. 脊髄神経ペプチド Y1 受容体発現ニューロンは、機械的かゆみに必須の興奮経路を形成します。 (2019) セルレポート 28(3):625-639.e6. DOI: 10.1016/j.celrep.2019.06.033
ガット、G.、スミス、KM、ロス、SE、 ゴールディング、M. 体性感覚系におけるニューロンの多様性: 細胞の種類と機能の間のギャップを埋める。 (2019) 神経生物学における最近の意見 56:167-174。 DOI: 10.1016/j.conb.2019.03.002
Huang, T.、Lin, SH、Malewicz, NM、Zhang, Y.、Zhang, Y.、 ゴールディング、M.、ラモット、RH、Ma、Q. 持続的な痛みに関連する対処行動に必要な経路を特定する。 (2018) 自然。 565(7737):86-90. DOI: 10.1038/s41586-018-0793-8
Zhang, Y.、Liu, S.、Zhang, YQ、 ゴールディング、M.、王、YQ、馬、Q。 フィードフォワード抑制によるゲート制御の基礎となるタイミング メカニズム。 (2018) ニューロン。 99(5):941-955.e4. DOI: 10.1016/j.neuron.2018.07.026
上野正人、中村裕也、リー・ジェイ、グー、Z.、ニーハウス、J.、前澤正人、クローネ、SA、 ゴールディング、M.、バッチェイ、ML、吉田、Y. 感覚皮質と運動皮質からの皮質脊髄回路は、異なる脊椎介在ニューロンを介して熟練した動きを差次的に調節します。 (2018) セルレポート 23(5):1286-1300.e7. DOI: 10.1016/j.celrep.2018.03.137
ガット、G. ゴールディング、M. 運動制御: 脳幹回路はスピードの欲求を満たします。 (2018) 現在の生物学。 28(6):R256-R259。 DOI: 10.1016/j.cub.2018.01.068
コッホ、SC、デル・バリオ、MG、ダレット、A.、ガット、G.、ギュンター、T.、チャン、J.、ザイドラー、B.、サウル、D.、シューレ、R.、 ゴールディング、M. RORβ脊髄介在ニューロンは、移動中の感覚伝達を制御して、流動的な歩行を確保します。 (2017) ニューロン。 DOI:10.1016 / j.neuron.2017.11.011
ウー、J.、カペリ、P.、ブーヴィエ、J.、 ゴールディング、M.、アーバー、S.、フォーティン、G. インスピレーションのための V0 コア神経回路。 (2017) ネイチャーコミュニケーション 8(1):544. DOI: 10.1038/s41467-017-00589-2
サウスカロライナ州コッホ、D.アクトン、 ゴールディング、M. 触覚、痛み、かゆみの脊髄回路。 (2017) 生理学年次レビュー。 DOI: 10.1146/annurev-physiol-022516-034303
Cheng, L.、Duan, B.、Huang, T.、Zhang, Y.、Chen, Y.、Britz, O.、Garcia-Campmany, L.、Ren, X.、Vong, L.、ローウェル、BB 、 ゴールディング、M.、王、Y.、馬、Q. 接触によって引き起こされる動的機械的痛みに関与する脊髄回路の特定。 (2017) Nature Neuroscience。 20(6):804-814。 DOI: 10.1038/nn.4549
フリン、JR、コン、VL、ボイル、KA、ヒューズ、DI、渡辺、M.、ベラスケス、T.、 ゴールディング、メリーランド州、RJ カリスター、BA グラハム マウスにおける長く下行する固有脊髄ニューロンの解剖学的および分子的性質。 (2017) 神経解剖学のフロンティア。 11:5。 DOI: 10.3389/fnana.2017.00005
MJ スターンフェルド、カリフォルニア州ヒンクリー、ニュージャージー州ムーア、モンタナ州パンクラッツ、KL ヒルデ、SP ドリスコル、林 M.、アミン ND、ボナノミ D.、ギフォード WD、シャルマ K.、 ゴールディング、M.、パフ、SL 遺伝的にタグ付けされた胚性幹細胞から生成された脊髄ニューロンから作成されたリズミカルに活動的な回路を特徴とする速度およびセグメント化制御メカニズム。 (2017) イーライフ。 6. DOI: 10.7554/eLife.21540
トゥンデミール、SN、ワムズリー、B.、スタム、FJ、オサカダ、F.、 ゴールディング、M.、キャロウェイ、EM、ルディ、B.、フィシェル、G. 初期のソマトスタチン介在ニューロン接続は、深層皮質回路の成熟を媒介します。 (2016) ニューロン。 89(3):521-35。 DOI: 10.1016/j.neuron.2015.11.020
ブーラン、S.、ドゥアン、B.、コッホ、SC、ダレット、A.、ブリッツ、O.、ガルシアキャンプマニー、L.、キム、E.、チェン、L.、ゴーシュ、A.、Ma、Q. 、 ゴールディング、M. 脊髄介在ニューロンの部分集団による機械的かゆみのゲート制御。 (2015) 科学。 350(6260):550-4。 DOI: 10.1126/science.aac8653
Britz, O.、Zhang, J.、Grossmann, KS、Dyck, J.、Kim, JC、Dymecki, S.、Gosgnach, S.、 ゴールディング、M. 遺伝的に定義された非対称性が、屈筋と伸筋の運動の抑制的制御の根底にあります。 (2015) イーライフ。 4. DOI: 10.7554/eLife.04718
Mukherjee、S.、Hsieh、WL、Smith、N.、Goulding、M.、Heikenfeld、J. カラーディスプレイおよび色温度調整可能なスマートウィンドウ用の二原色インクを備えた動電ピクセル。 (2015) アプリケーションオプション 54(17):5603-5609。
ブーラン、S.、グロスマン、KS、ブリッツ、O.、ダレット、A.、デル・バリオ、MG、スタム、FJ、ガルシア・キャンプマニー、L.、コッホ、S.、 ゴールディング、M. 軽いタッチと細かい運動制御のための脊髄回路の特定。 (2015) セル。 160(3):503-15。 DOI: 10.1016/j.cell.2015.01.011
Duan、B.、Cheng、L.、Bourane、S.、Britz、O.、Padilla、C.、Garcia-Campmany、L.、Krashes、M.、Knowlton、W.、Velasquez、T.、Ren、X .、ロス、S.、ローウェル、BB、ワン、Y.、 ゴールディング、M.、マ、Q. 機械的痛みを伝達および制御する脊椎回路の特定。 (2014) セル。 159(6):1417-1432。 DOI: 10.1016/j.cell.2014.11.003
アラバマ州カルカーニョ、ディ・ベラ、DJ、 ゴールディング、M.、Guillemot、F.、Lanuza、GM Neurogenin3 は、後脳へのセロトニン作動性ニューロンの分化を制限します。 (2014) 神経科学ジャーナル。 34(46):15223-33. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3403-14.2014
羽鳥 M.、ギル S.、牟礼、LS、 ゴールディング、M.、オレアリー、DD、パンダ、S. Lhx1 は、SCN の概日振動ニューロン間の同期を維持します。 (2014) イーライフ。 3:e03357。 DOI: 10.7554/eLife.03357
ゴールディング、M.、Bourane、S.、Garcia-Campmany、L.、Dalet、A.、Koch、S. ダウンアンダー抑制: 脊髄からのアップデート。 (2014) 神経生物学における最近の意見 26:161-6。 DOI: 10.1016/j.conb.2014.03.006
Zhang, J.、Lanuza, GM、Britz, O.、Wang, Z.、Siembab, VC、Zhang, Y.、Velasquez, T.、Alvarez, FJ、Frank, E.、 ゴールディング、M. V1 および v2b 介在ニューロンは、マウスの四肢の移動に必要な屈筋と伸筋の交互運動活動を確保します。 (2014) ニューロン。 82(1):138-50。 DOI: 10.1016/j.neuron.2014.02.013
ボロウスカ、J.、ジョーンズ、コネチカット州、チャン、H.、ブラックロウズ、J.、 ゴールディング、M.、張、Y. 成熟マウス脊髄における V3 介在ニューロンの機能的部分集団。 (2013) 神経科学ジャーナル。 33(47):18553-65. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2005-13.2013
デル・バリオ、MG、ブーラン、S.、グロスマン、K.、シューレ、R.、ブリッチュ、S.、オレアリー、DD、 ゴールディング、M. 転写因子コードは、脊髄の機械感覚野における XNUMX つの感覚介在ニューロンのサブタイプを定義します。 (2013) PLOS One。 8(11):e77928。 DOI: 10.1371/journal.pone.0077928
フランシアス、C.、ハリス、A.、ルッチン、V.、ヘンドリックス、TJ、スタム、FJ、バーバー、M.、クレック、D.、グロスベルド、FG、ピエラニ、A.、 ゴールディング、M.、クロットマン、F. 腹側介在ニューロンの複数のサブセットと、発達中の脊髄の吻尾軸に沿った異なる分布の同定。 (2013) PLOS One。 8(8):e70325。 DOI: 10.1371/journal.pone.0070325
リー、Y.、スタム、FJ、アイモネ、JB、 ゴールディング、M.、キャロウェイ、EM、ゲージ、FH 分子層穿孔経路関連細胞は、成体の歯状回におけるフィードフォワード阻害に寄与します。 (2013) アメリカ合衆国国立科学アカデミーの議事録。 110(22):9106-11。 DOI: 10.1073/pnas.1306912110
ゴールディング、M. マルチタスクを行う運動ニューロン。 (2012) ニューロン。 76(4):669-70。 DOI: 10.1016/j.neuron.2012.11.011
スタム、FJ、ヘンドリックス、TJ、チャン、J.、ゲイマン、EJ、フランシアス、C.、ラボスキー、PA、クロットマン、F.、 ゴールディング、M. レンショー細胞介在ニューロンの特殊化は、時間的に制限された転写因子プログラムによって制御されます。 (2012) 開発。 139(1):179-90。 DOI: 10.1242/dev.071134
イクラル、T.、シー、Y.、ベラスケス、T.、 ゴールディング、M.、徐、X。 アラトスタチン受容体システムを介した皮質興奮性の細胞型特異的制御。 (2012) フロントニューラルサーキット 6:2。 DOI: 10.3389/fncir.2012.00002
KS グロスマン、A. ジローディン、O. ブリッツ、J. チャン、 ゴールディング、M. マウスのリズミカルな運動ネットワークの遺伝的解剖。 (2010) 脳研究の進歩。 187:19-37. DOI: 10.1016/B978-0-444-53613-6.00002-2
ガルシア・キャンプマニー、L.、スタム、FJ、 ゴールディング、M. 回路から行動へ: 脊椎動物の運動ネットワーク。 (2010) 神経生物学における最近の意見 20(1):116-25。 DOI: 10.1016/j.conb.2010.01.002
リン、W.、メッツァコピアン、E.、マヴロマタキス、YE、ガオ、N.、バラスカス、N.、ササキ、H.、ブリスコ、J.、ホイットセット、JA、 ゴールディング、M.、ケストナー、KH、アン、SL Foxa1 と Foxa2 は、中脳ドーパミン作動性ニューロンの発達を促進するフィードフォワード ループにおいて Lmx1a および Lmx1b の上流で機能し、LmxXNUMXa および LmxXNUMXb と協働して機能します。 (2009) 発達生物学。 333(2):386-96。 DOI: 10.1016/j.ydbio.2009.07.006
ゴールディング、M. 脊椎動物の運動を制御する回路: 新しい方向への移動。 (2009) Nature Reviews神経科学。 10(7):507-18。 DOI: 10.1038/nrn2608
Zhang, Y.、Narayan, S.、Geiman, E.、Lanuza, GM、Velasquez, T.、Shanks, B.、Akay, T.、Dyck, J.、Pearson, K.、Gosgnach, S.、ファン、 CM、 ゴールディング、M. V3 脊髄ニューロンは、歩行中に堅牢でバランスの取れた運動リズムを確立します。 (2008) ニューロン。 60(1):84-96。 DOI: 10.1016/j.neuron.2008.09.027
パリアルディーニ、S.、レン、J.、グレイ、PA、ヴァンダンク、C.、グロス、M.、 ゴールディング、M.、グリア、JJ lbx1 欠損マウスでは中枢性呼吸調律発生が異常です。 (2008) 神経科学ジャーナル。 28(43):11030-41. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.1648-08.2008
ワン、Z.、リー、L.、 ゴールディング、M.、フランク、E. マウス脊髄における生後早期の相互 Ia 阻害の発生。 (2008) Journal of Neurophysiology。 100(1):185-96。 DOI: 10.1152/jn.90354.2008
Xu, Y.、Lopes, C.、Qian, Y.、Liu, Y.、Cheng, L.、 ゴールディング、M.、ターナー、EE、リマ、D.、マ、Q. Tlx1 と Tlx3 は後角疼痛調節ペプチド作動性ニューロンの仕様を調整します。 (2008) 神経科学ジャーナル。 28(15):4037-46. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.4126-07.2008
ピライ、A.、マンスーリ、A.、ベリンガー、R.、ウェストファル、H.、 ゴールディング、M. Lhx1 と Lhx5 は、背側脊髄の介在ニューロンの抑制性神経伝達物質の状態を維持します。 (2007) 開発。 134(2):357-66。 DOI: 10.1242/dev.02717
Tan、EM、ヤマグチ、Y.、Horwitz、GD、Gosgnach、S.、Lein、ES、 ゴールディング、M.、オルブライト、TD、キャロウェイ、EM ショウジョウバエのアラトスタチン受容体を使用した、生体内での哺乳類ニューロンの選択的かつ迅速な可逆的不活性化。 (2006) ニューロン。 51(2):157-70。 DOI: 10.1016/j.neuron.2006.06.018
水口 R.、クリックス S.、コーデス R.、ゴスラー A.、マ Q.、 ゴールディング、M. Ascl1 および Gsh1/2 は、脊髄感覚介在ニューロンにおける抑制性および興奮性の細胞運命を制御します。 (2006) Nature Neuroscience。 9(6):770-8。 DOI: 10.1038/nn1706
Gosgnach, S.、Lanuza, GM、Butt, SJ、Saueressig, H.、Zhang, Y.、Velasquez, T.、Riethmacher, D.、Callaway, EM、Kiehn, O.、 ゴールディング、M. V1 脊髄ニューロンは、脊椎動物の運動出力の速度を調節します。 (2006) 自然。 440(7081):215-9。 DOI: 10.1038/nature04545
中平英也、香川哲也、清水哲也、 ゴールディング、メリーランド州、池中、K. 腹側前脳細胞が皮質に移動し、皮質の髄鞘形成希突起膠細胞の生成に寄与するという直接的な証拠。 (2006) 発達生物学。 291(1):123-31。 DOI: 10.1016/j.ydbio.2005.12.010
クイナ、LA、パク、W.、ラニアー、J.、バンウェイト、P.、グラトウィック、K.、リュー、Y.、ベラスケス、T.、オレアリー、DD、 ゴールディング、M.、ターナー、EE Brn3a を発現する網膜神経節細胞は、視床皮質および毛嚢の視覚経路に特異的に投射します。 (2005) 神経科学ジャーナル。 25(50):11595-604. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2837-05.2005
アルバレス、FJ、ジョナス、PC、サピア、T.、ハートリー、R.、ベロカル、MC、ゲイマン、EJ、トッド、AJ、 ゴールディング、M. 脊髄 V1 由来介在ニューロンの出生後の表現型と局在。 (2005) 比較神経学のジャーナル。 493(2):177-92。 DOI: 10.1002/cne.20711
Cheng, L.、Samad, OA、Xu, Y.、水口, R.、Luo, P.、白澤, S.、 ゴールディング、M.、マ、Q. Lbx1 と Tlx3 は、GABA 作動性伝達物質表現型とグルタミン酸作動性伝達物質表現型を決定する際の反対側のスイッチです。 (2005) Nature Neuroscience。 8(11):1510-5。 DOI: 10.1038/nn1569
クリックス、S.、ラヌーザ、GM、水口、R.、中福、M.、 ゴールディング、M. Gsh2 は、Ngn1 の抑制と脊髄における背側介在ニューロンの運命の特定に必要です。 (2005) 開発。 132(13):2991-3002。 DOI: 10.1242/dev.01878
ゴールディング、M.、パフ、SL 脊椎動物において単純なリズミカルな行動を生成する回路の開発。 (2005) 神経生物学における最近の意見 15(1):14-20。 DOI: 10.1016/j.conb.2005.01.017
ゴールディング、M. 配線にはどれくらいの早さで点火する必要がありますか? (2004) ニューロン。 43(5):601-3。 DOI: 10.1016/j.neuron.2004.08.027
ゴールディング、M. 神経生物学: バランスの問題。 (2004) 自然。 429(6991):515-7。 DOI: 10.1038/429515a
Lanuza、GM、Gosgnach、S.、Pierani、A.、Jessell、TM、 ゴールディング、M. 歩行運動に必要な左右の運動活動を調整する脊髄介在ニューロンの遺伝的同定。 (2004) ニューロン。 42(3):375-86。
Cheng, L.、Arata, A.、水口 R.、Qian, Y.、Karunaratne, A.、Gray, PA、Arata, S.、白澤, S.、Bouchard, M.、Luo, P.、Chen 、CL、バスリンガー、M.、 ゴールディング、M.、鬼丸、H.、Ma、Q. Tlx3 および Tlx1 は、GABA 作動性細胞運命よりもグルタミン酸作動性細胞運命を決定する有糸分裂後セレクター遺伝子です。 (2004) Nature Neuroscience。 7(5):510-7。 DOI: 10.1038/nn1221
サピア、T.、ゲイマン、EJ、ワン、Z.、ベラスケス、T.、三井、S.、吉原、Y.、フランク、E.、アルバレス、FJ、 ゴールディング、M. Pax6 と enrailed 1 は、レンショー細胞の発生の XNUMX つの異なる側面を制御します。 (2004) 神経科学ジャーナル。 24(5):1255-64. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3187-03.2004
ゴールディング、M.、ラヌーザ、G.、サピア、T.、ナラヤン、S. 感覚運動回路の形成。 (2002) 神経生物学における最近の意見 12(5):508-15。
グロス MK、ドットリ M.、 ゴールディング、M. Lbx1 は、背側脊髄の体性感覚関連介在ニューロンを指定します。 (2002) ニューロン。 34(4):535-49。
ドットリ M.、グロス MK、ラボスキー P.、 ゴールディング、M. 翼状ヘリックス転写因子 Foxd3 は、介在ニューロンの分化を抑制し、神経堤細胞の運命を促進します。 (2001) 開発。 128(21):4127-38。
ニコルソン、LF、Ma、L.、 ゴールディング、M. Munc 30 のクローニングと発現: ペア状ホメオドメイン遺伝子ファミリーのメンバー。 (2001) セルバイオロジーインターナショナル。 25(4):351-65。 DOI: 10.1006/cbir.2000.0638
Simon、HH、Saueressig、H.、Wurst、W.、 ゴールディング、メリーランド州、オリアリー、DD engrailed 遺伝子によって制御される中脳ドーパミン作動性ニューロンの運命。 (2001) 神経科学ジャーナル。 21(9):3126-34。
ラマー、E.、キントナー、C.、 ゴールディング、M. 神経分化を促進する新規の Gli-Kruppel ジンクフィンガータンパク質である NKL の同定。 (2001) 開発。 128(8):1335-46。
Moran-Rivard, L.、Kagawa, T.、Saueressig, H.、Gross, MK、Burrill, J.、 ゴールディング、M. Evx1 は、脊髄における v0 介在ニューロンの同一性の分裂終了決定因子です。 (2001) ニューロン。 29(2):385-99。
ピエラニ、A.、モランリバード、L.、サンシャイン、MJ、リットマン、DR、 ゴールディング、M.、ジェッセル、TM 前駆ホメオドメインタンパク質 Dbx1 による発生中の脊髄における介在ニューロン運命の制御。 (2001) ニューロン。 29(2):367-384。
ゴールディング、M.、ラマー、E. ニューロンのパターン形成: 脊髄に縞模様を作ります。 (2000) 現在の生物学。 10(15):565-568。
マー、SP、ザウエレッシグ、H.、 ゴールディング、M.、キントナー、C.、ドレスラー、GR カドヘリン-6変異体における腎臓の発達:間葉から上皮への変換の遅延とネフロンの喪失。 (2000) 発達生物学。 223(1):38-53。 DOI: 10.1006/dbio.2000.9738
Gross, MK、Moran-Rivard, L.、Velasquez, T.、中津, MN、Jagla, K.、 ゴールディング、M. Lbx1 は、四肢への側方経路に沿った筋肉前駆体の移動に必要です。 (2000) 開発。 127(2):413-424。
ザウエレッシグ、H.、ブリル、J.、 ゴールディング、M. Engrailed-1 と netrin-1 は、運動ニューロンに投影する結合介在ニューロンによって軸索の経路探索を制御します。 (1999) 開発。 126(19):4201-4212。
バング、AG、パパロプル、N.、 ゴールディング、メリーランド州、キントナー、C. 外側神経板におけるPax-3の発現は、後部非軸性中胚葉からのWnt媒介シグナルに依存している。 (1999) 発達生物学。 212(2):366-80。 DOI: 10.1006/dbio.1999.9319
ゴールディング、M. 運動ニューロンとその接続を指定します。 (1998) ニューロン。 21(5):943-946。
JD ブリル、L. モラン、 ゴールディング、メリーランド州、ザウエレッシグ、H. PAX2 は、発達に PAX1 を必要とする EN6+ 介在ニューロンの集団を含む、複数の脊髄介在ニューロンで発現されます。 (1997) 開発。 124(22):4493-4503。
マクワーター、JR、 ゴールディング、M.、Weiner、JA、Chun、J.、Murre、C. 発生中の神経系で発現される新規の線維芽細胞成長因子遺伝子は、キメラホメオドメイン腫瘍タンパク質 E2A-Pbx1 の下流標的です。 (1997) 開発。 124(17):3221-3232。
バング、AG、パパロプル、N.、キントナー、C.、 ゴールディング、メリーランド州 Pax-3 の発現は、オーガナイザーおよび後部の非軸性中胚葉によって生成される後方化シグナルによって初期神経板で開始されます。 (1997) 開発。 124(10):2075-85。
Maroto、M.、Reshef、R.、Münsterberg、AE、Koester、S.、 ゴールディング、M.、ラッサー、AB 異所性 Pax-3 は、胎児の中胚葉および神経組織における MyoD および Myf-5 の発現を活性化します。 (1997) セル。 89(1):139-148。
ダストン、G.、ラマー、E.、オリヴィエ、M.、 ゴールディング、M. Pax-3 はマウスの四肢筋肉前駆体の遊走には必要ですが、分化には必要ではありません。 (1996) 開発。 122(3):1017-1027。
バング、AG、 ゴールディング、メリーランド州 転写因子による脊椎動物の神経細胞運命の調節。 (1996) 神経生物学における最近の意見 6(1):25-32。
キルパトリック、TJ、ブラウン、A.、ライ、C.、ガスマン、M.、 ゴールディング、M.、レムケ、G. Tyro4/Mek4/Cek4 遺伝子の発現は、胎児運動ニューロンのサブセットとその筋肉標的を特異的にマークします。 (1996) 分子および細胞神経科学。 7(1):62-74。 DOI: 10.1006/mcne.1996.0005
ゴールディング、M.、ラムズデン、A.、パケット、AJ 皮筋節における Pax-3 発現の調節と筋肉発達におけるその役割。 (1994) 開発。 120(4):957-971。
チャレパキス、G. ゴールディング、M.、リード、A.、ストラカン、T.、グルース、P. 斑点およびワールデンブルグ Pax-3 変異の分子基盤。 (1994) アメリカ合衆国国立科学アカデミーの議事録。 91(9):3685-3689。
ゴールディング、M.、パケット、A. マウスのPax遺伝子と神経管欠損。 (1994) チバ発見。 症状 181:103-113; discussion 113-117.
ゴールディング、M.、ステラー、S.、フレミング、J.、ボーリング、R.、ナドー、J.、ムーア、KJ、ブラウン、SD、スティール、KP、グラス、P. マウス変異斑点におけるPax-3遺伝子の分析。 (1993) ゲノミクス。 17(2):355-363。 DOI: 10.1006/geno.1993.1332
ゴールディング、メリーランド州、ラムズデン、A.、グラス、P. 脊索と底板からのシグナルは、発生中の脊髄における XNUMX つの Pax 遺伝子の領域特異的発現を調節します。 (1993) 開発。 117(3):1001-1016。
チョードリー、K.、 ゴールディング、M.、Walther、C.、Imai、K.、Fickenscher、H. 遍在するトランスアクチベーター Zfp-38 は、差次的転写を伴う精子形成中に上方制御されます。 (1992) メカ。 開発者 39(3):129-42。
Walther, C.、Guenet, JL、Simon, D.、Deutsch, U.、Jostes, B.、 ゴールディング、メリーランド州、プラチョフ、D.、ボーリング、R.、グルース、P. Pax: ペアのボックスを含む遺伝子のマウス多重遺伝子ファミリー。 (1991) ゲノミクス。 11(2):424-434。
Chalepakis, G.、Fritsch, R.、Fickenscher, H.、Deutsch, U.、 ゴールディング、M.、グラス、P. undulated/Pax-1 変異の分子基盤。 (1991) セル。 66(5):873-884。
ゴールディング、メリーランド州、チャレパキス、G.、ドイチュ、U.、エルセリウス、JR、グルース、P. Pax-3、初期の神経発生中に発現される新規マウス DNA 結合タンパク質。 (1991) EMBOジャーナル。 10(5):1135-1147。
エルセリウス、JR、 ゴールディング、メリーランド州、グラス、P. マウス Hox-3.2 遺伝子の構造と発現パターン。 (1990) 開発。 110(2):629-642。
ハツォプロス、AK、ストイコバ、AS、エルセリウス、JR、 ゴールディング、M.、ニューマン、T.、グルース、P. 同じ遺伝子の 2 つの異なるスプライス産物であるマウス Oct2a および OctXNUMXb の構造と発現。 (1990) 開発。 109(2):349-362。
ドラグノー、M.、 ゴールディング、M.、フォール、RL、ラルフ、R.、ミー、E.、フリス、R. 外傷性脳損傷後のニューロンおよびグリアにおける c-fos mRNA およびタンパク質の誘導: 薬理学的特性評価。 (1990) 経験値 Neurol。 107(3):236-248。
ゴールディング、メリーランド州、グラス、P. 脊椎動物の発達におけるホメオボックス。 (1989) 細胞生物学における現在の見解。 1(6):1088-93。
ドラグノー、M.、エイブラハム、WC、 ゴールディング、M.、SE、メイソン、HA、ロバートソン、RL、フォール 無麻酔ラットの歯状回におけるc-fos mRNAおよびタンパク質の長期増強および誘導。 (1989) 神経症。 レット。 101(3):274-80。
ゴールディング、メリーランド州、ラルフ、RK サイクリック AMP 誘導性の c-fos 発現と形質転換マスト細胞株の分化との関連性。 (1989) Biochimica と Biophysica Acta。 1007(1):99-108。
ゴールディング、M.、ラルフ、RK サイクリック AMP、核プロテインキナーゼ、および PY815 細胞周期。 (1985) 分子および細胞生化学。 67(1):31-8。
MS (優等) 細胞生物学、オークランド大学、ニュージーランド
細胞分子生物学博士号、オークランド大学、ニュージーランド
ドイツ、マックス・プランク生物物理化学研究所、博士研究員