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1.
N6-Methyladenosine Reader YTHDF1 Promotes ARHGEF2 Translation and RhoA Signaling in Colorectal Cancer.
Gastroenterology
; 162(4): 1183-1196, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34968454
2.
GRB10 sustains AR activity by interacting with PP2A in prostate cancer cells.
Int J Cancer
; 148(2): 469-480, 2021 01 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33038264
3.
A synopsis of prostate organoid methodologies, applications, and limitations.
Prostate
; 80(6): 518-526, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32084293
4.
CINP is a novel cofactor of KLF5 required for its role in the promotion of cell proliferation, survival and tumor growth.
Int J Cancer
; 144(3): 582-594, 2019 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30289973
5.
Treatment with docetaxel in combination with Aneustat leads to potent inhibition of metastasis in a patient-derived xenograft model of advanced prostate cancer.
Br J Cancer
; 118(6): 802-812, 2018 03 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29381682
6.
KLF5 inhibits angiogenesis in PTEN-deficient prostate cancer by attenuating AKT activation and subsequent HIF1α accumulation.
Mol Cancer
; 14: 91, 2015 Apr 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25896712
7.
Interruption of KLF5 acetylation converts its function from tumor suppressor to tumor promoter in prostate cancer cells.
Int J Cancer
; 136(3): 536-46, 2015 Feb 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24931571
8.
Modeling Androgen Deprivation Therapy-Induced Prostate Cancer Dormancy and Its Clinical Implications.
Mol Cancer Res
; 20(5): 782-793, 2022 05 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35082166
9.
Molecular events in neuroendocrine prostate cancer development.
Nat Rev Urol
; 18(10): 581-596, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34290447
10.
ZRSR2 overexpression is a frequent and early event in castration-resistant prostate cancer development.
Prostate Cancer Prostatic Dis
; 24(3): 775-785, 2021 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33568749
11.
The evolutionarily conserved long non-coding RNA LINC00261 drives neuroendocrine prostate cancer proliferation and metastasis via distinct nuclear and cytoplasmic mechanisms.
Mol Oncol
; 15(7): 1921-1941, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33793068
12.
KLF5 Is Crucial for Androgen-AR Signaling to Transactivate Genes and Promote Cell Proliferation in Prostate Cancer Cells.
Cancers (Basel)
; 12(3)2020 Mar 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32245249
13.
Conditionally Reprogrammed Cells from Patient-Derived Xenograft to Model Neuroendocrine Prostate Cancer Development.
Cells
; 9(6)2020 06 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32512818
14.
Klf5 acetylation regulates luminal differentiation of basal progenitors in prostate development and regeneration.
Nat Commun
; 11(1): 997, 2020 02 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32081850
15.
ONECUT2 is a driver of neuroendocrine prostate cancer.
Nat Commun
; 10(1): 278, 2019 01 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30655535
16.
Editorial: The development of lethal prostate cancer.
Front Cell Dev Biol
; 11: 1156392, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36895791
17.
Targeting MCT4 to reduce lactic acid secretion and glycolysis for treatment of neuroendocrine prostate cancer.
Cancer Med
; 7(7): 3385-3392, 2018 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29905005
18.
Patient-derived Hormone-naive Prostate Cancer Xenograft Models Reveal Growth Factor Receptor Bound Protein 10 as an Androgen Receptor-repressed Gene Driving the Development of Castration-resistant Prostate Cancer.
Eur Urol
; 73(6): 949-960, 2018 06.
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| MEDLINE | ID: mdl-29544736
19.
Heterochromatin Protein 1α Mediates Development and Aggressiveness of Neuroendocrine Prostate Cancer.
Cancer Res
; 78(10): 2691-2704, 2018 05 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29487201
20.
ERRF sensitizes ERBB2-positive breast cancer cells to lapatinib treatment likely by attenuating MCL1 and ERBB2 expression.
Oncotarget
; 8(22): 36054-36066, 2017 May 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28415602