Detalles de la búsqueda
1.
Functional maturation of cytochromes P450 3A4 and 2D6 relies on GAPDH- and Hsp90-Dependent heme allocation.
J Biol Chem
; 300(2): 105633, 2024 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38199567
2.
A natural heme deficiency exists in biology that allows nitric oxide to control heme protein functions by regulating cellular heme distribution.
Bioessays
; 45(8): e2300055, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37276366
3.
Indoleamine dioxygenase and tryptophan dioxygenase activities are regulated through control of cell heme allocation by nitric oxide.
J Biol Chem
; 299(6): 104753, 2023 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37116709
4.
New roles for GAPDH, Hsp90, and NO in regulating heme allocation and hemeprotein function in mammals.
Biol Chem
; 403(11-12): 1005-1015, 2022 11 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36152339
5.
Myoglobin maturation is driven by the hsp90 chaperone machinery and by soluble guanylyl cyclase.
FASEB J
; 33(9): 9885-9896, 2019 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31170354
6.
Multimodal control of transcription factor Pap1 in Schizosaccharomyces pombe under nitrosative stress.
Biochem Biophys Res Commun
; 489(1): 42-47, 2017 07 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28528978
7.
Heme allocation in eukaryotic cells relies on mitochondrial heme export through FLVCR1b to cytosolic GAPDH.
Res Sq
; 2024 May 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38746106
8.
Visualizing mitochondrial heme flow through GAPDH in living cells and its regulation by NO.
Redox Biol
; 71: 103120, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38507973
9.
Visualizing Mitochondrial Heme Flow through GAPDH to Targets in Living Cells and its Regulation by NO.
bioRxiv
; 2024 Jan 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38260356
10.
Indoleamine dioxygenase and tryptophan dioxygenase activities are regulated through GAPDH- and Hsp90-dependent control of their heme levels.
Free Radic Biol Med
; 180: 179-190, 2022 02 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35051612
11.
Targeting Histone Chaperone FACT Complex Overcomes 5-Fluorouracil Resistance in Colon Cancer.
Mol Cancer Ther
; 19(1): 258-269, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31575655
12.
Analysis of Reverse Transcribed mRNA Using PCR and Polyacrylamide Gel Electrophoresis.
Methods Mol Biol
; 1721: 73-87, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29423848
13.
Transcription factors Atf1 and Sty1 promote stress tolerance under nitrosative stress in Schizosaccharomyces pombe.
Microbiol Res
; 206: 82-90, 2018 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29146263
14.
Nitric oxide sensing by chlorophyll a.
Anal Chim Acta
; 985: 101-113, 2017 Sep 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28864180
15.
The extracellular role of DNA damage repair protein APE1 in regulation of IL-6 expression.
Cell Signal
; 39: 18-31, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28751279
16.
Gene expression profiling data of Schizosaccharomyces pombe under nitrosative stress using differential display.
Data Brief
; 6: 101-11, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26858975
17.
Global transcriptomic profiling of Schizosaccharomyces pombe in response to nitrosative stress.
Gene
; 558(2): 241-53, 2015 Mar 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25556969
18.
Nitrosative stress induces a novel intra-S checkpoint pathway in Schizosaccharomyces pombe involving phosphorylation of Cdc2 by Wee1.
Free Radic Biol Med
; 86: 145-55, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26006103
19.
Nitric oxide production by necrotrophic pathogen Macrophomina phaseolina and the host plant in charcoal rot disease of jute: complexity of the interplay between necrotroph-host plant interactions.
PLoS One
; 9(9): e107348, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25208092
20.
Regulation of cell cycle and stress responses under nitrosative stress in Schizosaccharomyces pombe.
Free Radic Biol Med
; 52(11-12): 2186-200, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22561704
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