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1.
Basal-like and classical cells coexist in pancreatic cancer revealed by single-cell analysis on biopsy-derived pancreatic cancer organoids from the classical subtype.
FASEB J
; 34(9): 12214-12228, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32686876
2.
PML hyposumoylation is responsible for the resistance of pancreatic cancer.
FASEB J
; 33(11): 12447-12463, 2019 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31557059
3.
Pancreatic ductal adenocarcinoma ubiquitination profiling reveals specific prognostic and theranostic markers.
EBioMedicine
; 92: 104634, 2023 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37257316
4.
Multi-omics data integration and modeling unravels new mechanisms for pancreatic cancer and improves prognostic prediction.
NPJ Precis Oncol
; 6(1): 57, 2022 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35978026
5.
Sympathetic axonal sprouting induces changes in macrophage populations and protects against pancreatic cancer.
Nat Commun
; 13(1): 1985, 2022 04 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35418199
6.
A glycosyltransferase gene signature to detect pancreatic ductal adenocarcinoma patients with poor prognosis.
EBioMedicine
; 71: 103541, 2021 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34425307
7.
Squamousness gain defines pancreatic ductal adenocarcinoma hepatic metastases phenotype, and gemcitabine response.
Eur J Cancer
; 155: 42-53, 2021 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34348180
8.
Exploring the Complementarity of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Preclinical Models.
Cancers (Basel)
; 13(10)2021 May 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34069519
9.
Evidencing a Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Subpopulation Sensitive to the Proteasome Inhibitor Carfilzomib.
Clin Cancer Res
; 26(20): 5506-5519, 2020 10 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32669378
10.
Establishment of a pancreatic adenocarcinoma molecular gradient (PAMG) that predicts the clinical outcome of pancreatic cancer.
EBioMedicine
; 57: 102858, 2020 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32629389
11.
Pancreatic Cancer Organoids for Determining Sensitivity to Bromodomain and Extra-Terminal Inhibitors (BETi).
Front Oncol
; 9: 475, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31231611
12.
E2F signature is predictive for the pancreatic adenocarcinoma clinical outcome and sensitivity to E2F inhibitors, but not for the response to cytotoxic-based treatments.
Sci Rep
; 8(1): 8330, 2018 05 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29844366
13.
Distinct epigenetic landscapes underlie the pathobiology of pancreatic cancer subtypes.
Nat Commun
; 9(1): 1978, 2018 05 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29773832
14.
Inhibition of glucuronidation in pancreatic cancer improves gemcitabine anticancer activity.
Cancer Commun (Lond)
; 42(11): 1212-1216, 2022 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36178036
15.
Gene expression profiling of patient-derived pancreatic cancer xenografts predicts sensitivity to the BET bromodomain inhibitor JQ1: implications for individualized medicine efforts.
EMBO Mol Med
; 9(4): 482-497, 2017 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28275007
16.
Pancreatic Adenocarcinoma Therapeutic Targets Revealed by Tumor-Stroma Cross-Talk Analyses in Patient-Derived Xenografts.
Cell Rep
; 21(9): 2458-2470, 2017 Nov 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29186684
17.
A pancreatic ductal adenocarcinoma subpopulation is sensitive to FK866, an inhibitor of NAMPT.
Oncotarget
; 7(33): 53783-53796, 2016 Aug 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27462772
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