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1.
Inflammation mediated angiogenesis in chronic lymphocytic leukemia.
Ann Hematol
; 2024 May 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38713255
2.
Increase in Frequency of Myeloid-Derived Suppressor Cells in the Bone Marrow of Myeloproliferative Neoplasm: Potential Implications in Myelofibrosis.
Adv Exp Med Biol
; 1408: 273-290, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37093433
3.
Neutrophil Death in Myeloproliferative Neoplasms: Shedding More Light on Neutrophils as a Pathogenic Link to Chronic Inflammation.
Int J Mol Sci
; 23(3)2022 Jan 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35163413
4.
Regulation of S100As Expression by Inflammatory Cytokines in Chronic Lymphocytic Leukemia.
Int J Mol Sci
; 23(13)2022 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35805957
5.
JAK2-mutant hematopoietic cells display metabolic alterations that can be targeted to treat myeloproliferative neoplasms.
Blood
; 134(21): 1832-1846, 2019 11 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31511238
6.
VEGF Regulation of Angiogenic Factors via Inflammatory Signaling in Myeloproliferative Neoplasms.
Int J Mol Sci
; 22(13)2021 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34206393
7.
Nitric oxide-dependent expansion of erythroid progenitors in a murine model of chronic psychological stress.
Histochem Cell Biol
; 153(6): 457-468, 2020 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32144481
8.
IL6 inhibition of inflammatory S100A8/9 proteins is NF-κB mediated in essential thrombocythemia.
Cell Biochem Funct
; 38(4): 362-372, 2020 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31885098
9.
IL-6 stimulation of DNA replication is JAK1/2 mediated in cross-talk with hyperactivated ERK1/2 signaling.
Cell Biol Int
; 43(2): 192-206, 2019 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30571852
10.
ß-catenin and PPAR-γ levels in bone marrow of myeloproliferative neoplasm: an immunohistochemical and ultrastructural study.
Ultrastruct Pathol
; 42(6): 498-507, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30582392
11.
Oxidative and nitrosative stress in myeloproliferative neoplasms: the impact on the AKT / mTOR signaling pathway.
J BUON
; 23(5): 1481-1491, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30570876
12.
Angiogenic factors are increased in circulating granulocytes and CD34+ cells of myeloproliferative neoplasms.
Mol Carcinog
; 56(2): 567-579, 2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27341002
13.
MPN patients with low mutant JAK2 allele burden show late expansion restricted to erythroid and megakaryocytic lineages.
Blood
; 136(22): 2591-2595, 2020 11 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32698197
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Bone marrow microvessel density and plasma angiogenic factors in myeloproliferative neoplasms: clinicopathological and molecular correlations.
Ann Hematol
; 96(3): 393-404, 2017 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27924369
15.
Macrophage migration inhibitory factor is an endogenous regulator of stress-induced extramedullary erythropoiesis.
Histochem Cell Biol
; 146(3): 311-24, 2016 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27129368
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Gene expression profile of circulating CD34(+) cells and granulocytes in chronic myeloid leukemia.
Blood Cells Mol Dis
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| MEDLINE | ID: mdl-26460262
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Predictors of survival and cause of death in patients with essential thrombocythemia.
Eur J Haematol
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25645731
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Proinflammatory Cytokine IL-6 and JAK-STAT Signaling Pathway in Myeloproliferative Neoplasms.
Mediators Inflamm
; 2015: 453020, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26491227
19.
Chronic psychological stress activates BMP4-dependent extramedullary erythropoiesis.
J Cell Mol Med
; 18(1): 91-103, 2014 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24283209
20.
Nitric oxide and hypoxia stimulate erythropoietin receptor via MAPK kinase in endothelial cells.
Microvasc Res
; 92: 34-40, 2014 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24518819