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1.
A VDAC1-mediated NEET protein chain transfers [2Fe-2S] clusters between the mitochondria and the cytosol and impacts mitochondrial dynamics.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 119(7)2022 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35135884
2.
Structure of the human monomeric NEET protein MiNT and its role in regulating iron and reactive oxygen species in cancer cells.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(2): 272-277, 2018 01 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29259115
3.
Breast cancer tumorigenicity is dependent on high expression levels of NAF-1 and the lability of its Fe-S clusters.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 113(39): 10890-5, 2016 09 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27621439
4.
Activation of apoptosis in NAF-1-deficient human epithelial breast cancer cells.
J Cell Sci
; 129(1): 155-65, 2016 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26621032
5.
The Fe-S cluster-containing NEET proteins mitoNEET and NAF-1 as chemotherapeutic targets in breast cancer.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(12): 3698-703, 2015 Mar 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25762074
6.
The balancing act of NEET proteins: Iron, ROS, calcium and metabolism.
Biochim Biophys Acta Mol Cell Res
; 1867(11): 118805, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32745723
7.
NEET Proteins: A New Link Between Iron Metabolism, Reactive Oxygen Species, and Cancer.
Antioxid Redox Signal
; 30(8): 1083-1095, 2019 03 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29463105
8.
Interactions between mitoNEET and NAF-1 in cells.
PLoS One
; 12(4): e0175796, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28426722
9.
Role of high expression levels of CXCR4 in tumor growth, vascularization, and metastasis.
FASEB J
; 18(11): 1240-2, 2004 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15180966
10.
Characterization of tumor infiltrating natural killer cell subset.
Oncotarget
; 6(15): 13835-43, 2015 May 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26079948
11.
Combination of imatinib with CXCR4 antagonist BKT140 overcomes the protective effect of stroma and targets CML in vitro and in vivo.
Mol Cancer Ther
; 13(5): 1155-69, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24502926
12.
The chemokine CXCL16 and its receptor, CXCR6, as markers and promoters of inflammation-associated cancers.
PLoS One
; 4(8): e6695, 2009 Aug 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19690611
13.
Differential usage of VLA-4 and CXCR4 by CD3+CD56+ NKT cells and CD56+CD16+ NK cells regulates their interaction with endothelial cells.
Eur J Immunol
; 34(5): 1333-41, 2004 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15114666
14.
Femtosecond infrared laser-an efficient and safe in vivo gene delivery system for prolonged expression.
Mol Ther
; 8(2): 342-50, 2003 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12907157
15.
Immature leukemic CD34+CXCR4+ cells from CML patients have lower integrin-dependent migration and adhesion in response to the chemokine SDF-1.
Stem Cells
; 20(3): 259-66, 2002.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12004084
16.
Involvement of CXCR4 and IL-2 in the homing and retention of human NK and NK T cells to the bone marrow and spleen of NOD/SCID mice.
Blood
; 102(6): 1951-8, 2003 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12730102
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