Detalles de la búsqueda
1.
Bromodomain Proteins Epigenetically Regulate the Mitotically Associated lncRNA MANCR in Triple Negative Breast Cancer Cells.
Crit Rev Eukaryot Gene Expr
; 34(2): 61-71, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38073442
2.
Thyroid hormone dependent transcriptional programming by TRß requires SWI/SNF chromatin remodelers.
Nucleic Acids Res
; 50(3): 1382-1395, 2022 02 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35037038
3.
peaksat: an R package for ChIP-seq peak saturation analysis.
BMC Genomics
; 24(1): 43, 2023 Jan 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36698077
4.
Spatiotemporal Epigenetic Control of the Histone Gene Chromatin Landscape during the Cell Cycle.
Crit Rev Eukaryot Gene Expr
; 33(3): 85-97, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37017672
5.
Giving Time Purpose: The Synechococcus elongatus Clock in a Broader Network Context.
Annu Rev Genet
; 49: 485-505, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26442846
6.
Domain-invariant features for mechanism of action prediction in a multi-cell-line drug screen.
Bioinformatics
; 36(5): 1607-1613, 2020 03 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31608933
7.
RUNX1 and RUNX2 transcription factors function in opposing roles to regulate breast cancer stem cells.
J Cell Physiol
; 235(10): 7261-7272, 2020 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32180230
8.
RUNX1-dependent mechanisms in biological control and dysregulation in cancer.
J Cell Physiol
; 234(6): 8597-8609, 2019 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30515788
9.
Higher order genomic organization and regulatory compartmentalization for cell cycle control at the G1/S-phase transition.
J Cell Physiol
; 233(10): 6406-6413, 2018 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29744889
10.
Intranuclear and higher-order chromatin organization of the major histone gene cluster in breast cancer.
J Cell Physiol
; 233(2): 1278-1290, 2018 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28504305
11.
Regulation of osteogenesis by long noncoding RNAs: An epigenetic mechanism contributing to bone formation.
Connect Tissue Res
; 59(sup1): 35-41, 2018 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29745821
12.
Cross-talk and regulatory interactions between the essential response regulator RpaB and cyanobacterial circadian clock output.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(7): 2198-203, 2015 Feb 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25653337
13.
Enhanced biomass and oxidative stress tolerance of Synechococcus elongatus PCC 7942 overexpressing the DHAR gene from Brassica juncea.
Biotechnol Lett
; 39(10): 1499-1507, 2017 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28667417
14.
Single mutations in sasA enable a simpler ΔcikA gene network architecture with equivalent circadian properties.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(47): E5069-75, 2014 Nov 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25385627
15.
A Combined Computational and Genetic Approach Uncovers Network Interactions of the Cyanobacterial Circadian Clock.
J Bacteriol
; 198(18): 2439-47, 2016 09 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27381914
16.
Oncofetal Epigenetic Bivalency in Breast Cancer Cells: H3K4 and H3K27 Tri-Methylation as a Biomarker for Phenotypic Plasticity.
J Cell Physiol
; 231(11): 2474-81, 2016 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-26916849
17.
Expression of Ribosomal RNA and Protein Genes in Human Embryonic Stem Cells Is Associated With the Activating H3K4me3 Histone Mark.
J Cell Physiol
; 231(9): 2007-13, 2016 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-26755341
18.
MicroRNA-378-mediated suppression of Runx1 alleviates the aggressive phenotype of triple-negative MDA-MB-231 human breast cancer cells.
Tumour Biol
; 37(7): 8825-39, 2016 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-26749280
19.
Active output state of the Synechococcus Kai circadian oscillator.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(40): E3849-57, 2013 Oct 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-24043774
20.
An allele of the crm gene blocks cyanobacterial circadian rhythms.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(34): 13950-5, 2013 Aug 20.
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| MEDLINE | ID: mdl-23918383