Detalles de la búsqueda
1.
Identification of common predisposing loci to hematopoietic cancers in four dog breeds.
PLoS Genet
; 17(4): e1009395, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33793571
2.
Cross-species analysis of enhancer logic using deep learning.
Genome Res
; 30(12): 1815-1834, 2020 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32732264
3.
MKLN1 splicing defect in dogs with lethal acrodermatitis.
PLoS Genet
; 14(3): e1007264, 2018 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29565995
4.
PTPN11 mutations in canine and human disseminated histiocytic sarcoma.
Int J Cancer
; 147(6): 1657-1665, 2020 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32212266
5.
FEELnc: a tool for long non-coding RNA annotation and its application to the dog transcriptome.
Nucleic Acids Res
; 45(8): e57, 2017 05 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28053114
6.
Genomic repeats, misassembly and reannotation: a case study with long-read resequencing of Porphyromonas gingivalis reference strains.
BMC Genomics
; 19(1): 54, 2018 01 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29338683
7.
Canine Oral Melanoma Genomic and Transcriptomic Study Defines Two Molecular Subgroups with Different Therapeutical Targets.
Cancers (Basel)
; 14(2)2022 Jan 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35053440
8.
Circulating tumor DNA is detectable in canine histiocytic sarcoma, oral malignant melanoma, and multicentric lymphoma.
Sci Rep
; 11(1): 877, 2021 01 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33441840
9.
An insertion in the RSPO2 gene correlates with improper coat in the Portuguese water dog.
J Hered
; 101(5): 612-7, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20562213
10.
Prognostic value of somatic focal amplifications on chromosome 30 in canine oral melanoma.
Vet Comp Oncol
; 18(2): 214-223, 2020 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31461207
11.
Epidemiology, pathology, and genetics of histiocytic sarcoma in the Bernese mountain dog breed.
J Hered
; 100 Suppl 1: S19-27, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19531730
12.
Genome-Wide Analysis of Long Non-Coding RNA Profiles in Canine Oral Melanomas.
Genes (Basel)
; 10(6)2019 06 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31234577
13.
Identification of a Missense Variant in MFSD12 Involved in Dilution of Phaeomelanin Leading to White or Cream Coat Color in Dogs.
Genes (Basel)
; 10(5)2019 05 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31117290
14.
Characterisation and functional predictions of canine long non-coding RNAs.
Sci Rep
; 8(1): 13444, 2018 09 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30194329
15.
An exome sequencing based approach for genome-wide association studies in the dog.
Sci Rep
; 7(1): 15680, 2017 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29142306
16.
Discovery of Human-Similar Gene Fusions in Canine Cancers.
Cancer Res
; 77(21): 5721-5727, 2017 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28883003
17.
An integrated 4249 marker FISH/RH map of the canine genome.
BMC Genomics
; 5: 65, 2004 Sep 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15363096
18.
Naturally occurring melanomas in dogs as models for non-UV pathways of human melanomas.
Pigment Cell Melanoma Res
; 27(1): 90-102, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24112648
19.
Canine genetics offers new mechanisms for the study of human cancer.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
; 16(11): 2181-3, 2007 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17982116
20.
The MTAP-CDKN2A locus confers susceptibility to a naturally occurring canine cancer.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev
; 21(7): 1019-27, 2012 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22623710