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1.
The Potential of JAG Ligands as Therapeutic Targets and Predictive Biomarkers in Multiple Myeloma.
Int J Mol Sci
; 24(19)2023 Sep 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37834003
2.
ADAR1 promotes malignant progenitor reprogramming in chronic myeloid leukemia.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(3): 1041-6, 2013 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23275297
3.
An RNA editing fingerprint of cancer stem cell reprogramming.
J Transl Med
; 13: 52, 2015 Feb 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25889244
4.
Detection and targeting of splicing deregulation in pediatric acute myeloid leukemia stem cells.
Cell Rep Med
; 4(3): 100962, 2023 03 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36889320
5.
Reversal of malignant ADAR1 splice isoform switching with Rebecsinib.
Cell Stem Cell
; 30(3): 250-263.e6, 2023 03 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36803553
6.
Proceedings from the Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network Myeloma Intergroup Workshop on Immune and Cellular Therapy in Multiple Myeloma.
Transplant Cell Ther
; 28(8): 446-454, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35605882
7.
Sensitive intranuclear flow cytometric quantification of IRF4 protein in multiple myeloma and normal human hematopoietic cells.
STAR Protoc
; 2(2): 100565, 2021 06 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34136833
8.
Selective antisense oligonucleotide inhibition of human IRF4 prevents malignant myeloma regeneration via cell cycle disruption.
Cell Stem Cell
; 28(4): 623-636.e9, 2021 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33476575
9.
RNA editing-dependent epitranscriptome diversity in cancer stem cells.
Nat Rev Cancer
; 17(6): 381-392, 2017 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28416802
10.
Alu-dependent RNA editing of GLI1 promotes malignant regeneration in multiple myeloma.
Nat Commun
; 8(1): 1922, 2017 12 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29203771
11.
Multiple myeloma-derived Jagged ligands increases autocrine and paracrine interleukin-6 expression in bone marrow niche.
Oncotarget
; 7(35): 56013-56029, 2016 Aug 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27463014
12.
RNA Splicing Modulation Selectively Impairs Leukemia Stem Cell Maintenance in Secondary Human AML.
Cell Stem Cell
; 19(5): 599-612, 2016 11 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27570067
13.
ADAR1 Activation Drives Leukemia Stem Cell Self-Renewal by Impairing Let-7 Biogenesis.
Cell Stem Cell
; 19(2): 177-191, 2016 08 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27292188
14.
Correlations between commonly used objective signs and symptoms for the diagnosis of dry eye disease: clinical implications.
Acta Ophthalmol
; 92(2): 161-6, 2014 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23279964
15.
Neuroprotective effects of the anti-cancer drug sunitinib in models of HIV neurotoxicity suggests potential for the treatment of neurodegenerative disorders.
Br J Pharmacol
; 171(24): 5757-73, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25117211
16.
Selective elimination of leukemia stem cells: hitting a moving target.
Cancer Lett
; 338(1): 15-22, 2013 Sep 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22906415
17.
Chronic myeloid leukemia stem cell biology.
Curr Hematol Malig Rep
; 7(2): 125-32, 2012 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22467334
18.
Distribution of aqueous-deficient and evaporative dry eye in a clinic-based patient cohort: a retrospective study.
Cornea
; 31(5): 472-8, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22378109
19.
Clinical utility of objective tests for dry eye disease: variability over time and implications for clinical trials and disease management.
Cornea
; 31(9): 1000-8, 2012 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22475641
20.
NOTCH1 signaling promotes human T-cell acute lymphoblastic leukemia initiating cell regeneration in supportive niches.
PLoS One
; 7(6): e39725, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22768113
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