^ abc GRCh38: Ensembl выпуск 89: ENSG00000135333 – Ensembl , май 2017 г.
^ abc GRCm38: Ensembl выпуск 89: ENSMUSG00000028289 – Ensembl , май 2017 г.
^ "Human PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .
^ "Mouse PubMed Reference:". Национальный центр биотехнологической информации, Национальная медицинская библиотека США .
^ Ephnomenclaturecommittee (сентябрь 1997 г.). «Унифицированная номенклатура рецепторов семейства Eph и их лигандов, эфринов. Eph Nomenclature Committee». Cell . 90 (3): 403–4. doi : 10.1016/S0092-8674(00)80500-0 . PMID 9267020. S2CID 26773768.
^ ab «Ген Энтреза: рецептор EPHA7 EPH A7».
Дальнейшее чтение
Фланаган Дж. Г., Вандерхаген П. (1998). «Эфрины и рецепторы ЭФ в развитии нервной системы». Annu. Rev. Neurosci . 21 : 309–45. doi :10.1146/annurev.neuro.21.1.309. PMID 9530499.
Чжоу Р. (1998). «Рецепторы и лиганды семейства Eph». Pharmacol. Ther . 77 (3): 151–81. doi :10.1016/S0163-7258(97)00112-5. PMID 9576626.
Холдер Н, Кляйн Р (1999). «Рецепторы ЭФ и эфрины: эффекторы морфогенеза». Развитие . 126 (10): 2033–44. doi :10.1242/dev.126.10.2033. PMID 10207129.
Wilkinson DG (2000). "Eph рецепторы и эфрины: регуляторы руководства и сборки". Int. Rev. Cytol . Международный обзор цитологии. 196 : 177–244. doi :10.1016/S0074-7696(00)96005-4. ISBN978-0-12-364600-2. PMID 10730216.
Xu Q, Mellitzer G, Wilkinson DG (2001). «Роли рецепторов Eph и эфринов в сегментном паттернировании». Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci . 355 (1399): 993–1002. doi :10.1098/rstb.2000.0635. PMC 1692797 . PMID 11128993.
Wilkinson DG (2001). «Множественные роли рецепторов EPH и эфринов в развитии нервной системы». Nat. Rev. Neurosci . 2 (3): 155–64. doi :10.1038/35058515. PMID 11256076. S2CID 205014301.
Fox GM, Holst PL, Chute HT и др. (1995). «Клонирование кДНК и распределение в тканях пяти человеческих EPH-подобных рецепторных протеинтирозинкиназ». Онкоген . 10 (5): 897–905. PMID 7898931.
Gale NW, Holland SJ, Valenzuela DM и др. (1996). «Eph-рецепторы и лиганды включают два основных подкласса специфичности и взаимно компартментализируются во время эмбриогенеза». Neuron . 17 (1): 9–19. doi : 10.1016/S0896-6273(00)80276-7 . PMID 8755474. S2CID 1075856.
Bonaldo MF, Lennon G, Soares MB (1997). «Нормализация и вычитание: два подхода к облегчению открытия генов». Genome Res . 6 (9): 791–806. doi : 10.1101/gr.6.9.791 . PMID 8889548.
Ciossek T, Ullrich A (1997). «Идентификация Elf-1 и B61 как высокоаффинных лигандов для рецепторной тирозинкиназы MDK1». Онкоген . 14 (1): 35–43. doi :10.1038/sj.onc.1200800. PMID 9010230. S2CID 24727040.
Hock B, Böhme B, Karn T и др. (1998). «PDZ-домен-опосредованное взаимодействие Eph-связанной рецепторной тирозинкиназы EphB3 и ras-связывающего белка AF6 зависит от киназной активности рецептора». Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 95 (17): 9779–84. Bibcode :1998PNAS...95.9779H. doi : 10.1073/pnas.95.17.9779 . PMC 21413 . PMID 9707552.
Bianchi LM, Liu H (1999). "Сравнение распределения лиганда эфрина-A и рецептора EphA в развивающемся внутреннем ухе". Anat. Rec . 254 (1): 127–34. doi : 10.1002/(SICI)1097-0185(19990101)254:1<127::AID-AR16>3.0.CO;2-Q . PMID 9892426.
Stubbs J, Palmer A, Vidovic M, Marotte LR (2000). «Градуированная экспрессия EphA3 в сетчатке и эфрина-A2 в верхнем холмике во время начального развития грубой топографии в ретиноколликулярной проекции валлаби». Eur. J. Neurosci . 12 (10): 3626–36. doi :10.1046/j.1460-9568.2000.00251.x. PMID 11029633. S2CID 37988439.