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1.
Histone deacetylase inhibitors (HDACi) increase expression of KCa2.3 (SK3) in primary microvascular endothelial cells.
Am J Physiol Cell Physiol
; 322(3): C338-C353, 2022 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35044858
2.
Discovery and SAR of 4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid correctors of CFTR for the treatment of cystic fibrosis.
Bioorg Med Chem Lett
; 72: 128843, 2022 09 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35688367
3.
Biological Characterization of F508delCFTR Protein Processing by the CFTR Corrector ABBV-2222/GLPG2222.
J Pharmacol Exp Ther
; 372(1): 107-118, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31732698
4.
Glycan-Mediated, Ligand-Controlled Click Chemistry for Drug-Target Identification.
Chembiochem
; 17(2): 150-4, 2016 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26574896
5.
Role of ubiquitylation and USP8-dependent deubiquitylation in the endocytosis and lysosomal targeting of plasma membrane KCa3.1.
FASEB J
; 25(11): 3938-48, 2011 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21828287
6.
Calcium-activated K+ channels increase cell proliferation independent of K+ conductance.
Am J Physiol Cell Physiol
; 300(4): C792-802, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21123738
7.
Recycling of the Ca2+-activated K+ channel, KCa2.3, is dependent upon RME-1, Rab35/EPI64C, and an N-terminal domain.
J Biol Chem
; 285(23): 17938-53, 2010 Jun 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20360009
8.
ESCRT-dependent targeting of plasma membrane localized KCa3.1 to the lysosomes.
Am J Physiol Cell Physiol
; 299(5): C1015-27, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20720181
9.
Discovery of ABBV/GLPG-3221, a Potent Corrector of CFTR for the Treatment of Cystic Fibrosis.
ACS Med Chem Lett
; 10(11): 1543-1548, 2019 Nov 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31749908
10.
Discovery of 4-[(2R,4R)-4-({[1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropyl]carbonyl}amino)-7-(difluoromethoxy)-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]benzoic Acid (ABBV/GLPG-2222), a Potent Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) Corrector for the Treatment of Cystic Fibrosis.
J Med Chem
; 61(4): 1436-1449, 2018 02 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29251932
11.
Investigation of the Ba2+-sensitive NH4+ transport pathways in the apical cell membrane of primary cultured rabbit MTAL cells.
Nephron Physiol
; 106(3): p45-53, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17570948
12.
Dielectric behaviour of gap junction connected cells: a microscopic approach.
Phys Med Biol
; 47(2): 341-8, 2002 Jan 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11837622
13.
Experimental determination of blood permittivity and conductivity in simple shear flow.
Clin Hemorheol Microcirc
; 30(3-4): 359-64, 2004.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15258367
14.
Trafficking of intermediate (KCa3.1) and small (KCa2.x) conductance, Ca(2+)-activated K(+) channels: a novel target for medicinal chemistry efforts?
ChemMedChem
; 7(10): 1741-55, 2012 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22887933
15.
Dynamin- and Rab5-dependent endocytosis of a Ca2+ -activated K+ channel, KCa2.3.
PLoS One
; 7(8): e44150, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22952906
16.
Analysis of mitochondrial pH and ion concentrations.
Methods Mol Biol
; 591: 275-309, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19957137
17.
Immunofluorescence-based assay to identify modulators of the number of plasma membrane KCa3.1 channels.
Future Med Chem
; 2(5): 707-13, 2010 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20596245
18.
Role of S3 and S4 transmembrane domain charged amino acids in channel biogenesis and gating of KCa2.3 and KCa3.1.
J Biol Chem
; 283(14): 9049-59, 2008 Apr 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18227067
19.
Membrane cholesterol extraction decreases Na+ transport in A6 renal epithelia.
Am J Physiol Cell Physiol
; 290(1): C87-94, 2006 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16107507
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