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1.
Physiological and genetic analysis of multiple sodium channel variants in a model of genetic absence epilepsy.
Neurobiol Dis
; 67: 180-90, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24657915
2.
Rat NaV1.7 loss-of-function genetic model: Deficient nociceptive and neuropathic pain behavior with retained olfactory function and intra-epidermal nerve fibers.
Mol Pain
; 15: 1744806919881846, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31550995
3.
Can robots patch-clamp as well as humans? Characterization of a novel sodium channel mutation.
J Physiol
; 588(Pt 11): 1915-27, 2010 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20123784
4.
NaV1.7 gain-of-function mutations as a continuum: A1632E displays physiological changes associated with erythromelalgia and paroxysmal extreme pain disorder mutations and produces symptoms of both disorders.
J Neurosci
; 28(43): 11079-88, 2008 Oct 22.
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| MEDLINE | ID: mdl-18945915
5.
Group II introns deleted for multiple substructures retain self-splicing activity.
Mol Cell Biol
; 12(5): 1950-8, 1992 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-1569932
6.
Studies of point mutants define three essential paired nucleotides in the domain 5 substructure of a group II intron.
Mol Cell Biol
; 15(8): 4479-88, 1995 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-7623838
7.
Gain-of-function mutation in Nav1.7 in familial erythromelalgia induces bursting of sensory neurons.
Brain
; 128(Pt 8): 1847-54, 2005 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15958509
8.
Glycosylation alters steady-state inactivation of sodium channel Nav1.9/NaN in dorsal root ganglion neurons and is developmentally regulated.
J Neurosci
; 21(24): 9629-37, 2001 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11739573
9.
Glial-derived neurotrophic factor upregulates expression of functional SNS and NaN sodium channels and their currents in axotomized dorsal root ganglion neurons.
J Neurosci
; 20(23): 8754-61, 2000 Dec 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11102483
10.
Nav1.3 sodium channels: rapid repriming and slow closed-state inactivation display quantitative differences after expression in a mammalian cell line and in spinal sensory neurons.
J Neurosci
; 21(16): 5952-61, 2001 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11487618
11.
Changes in expression of two tetrodotoxin-resistant sodium channels and their currents in dorsal root ganglion neurons after sciatic nerve injury but not rhizotomy.
J Neurosci
; 20(19): 7279-89, 2000 Oct 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11007885
12.
A novel persistent tetrodotoxin-resistant sodium current in SNS-null and wild-type small primary sensory neurons.
J Neurosci
; 19(24): RC43, 1999 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-10594087
13.
Genes encoding the beta 1 subunit of voltage-dependent Na+ channel in rat, mouse and human contain conserved introns.
FEBS Lett
; 377(3): 485-8, 1995 Dec 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-8549781
14.
Sodium channel mRNA in the B104 neuroblastoma cell line.
FEBS Lett
; 384(1): 78-82, 1996 Apr 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-8797808
15.
Insertion of a SNS-specific tetrapeptide in S3-S4 linker of D4 accelerates recovery from inactivation of skeletal muscle voltage-gated Na channel mu1 in HEK293 cells.
FEBS Lett
; 416(1): 11-4, 1997 Oct 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9369222
16.
Two tetrodotoxin-resistant sodium channels in human dorsal root ganglion neurons.
FEBS Lett
; 462(1-2): 117-20, 1999 Nov 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-10580103
17.
Expression of skeletal muscle-type voltage-gated Na+ channel in rat and human prostate cancer cell lines.
FEBS Lett
; 427(1): 5-10, 1998 May 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-9613589
18.
Na(v)1.5 underlies the 'third TTX-R sodium current' in rat small DRG neurons.
Brain Res Mol Brain Res
; 106(1-2): 70-82, 2002 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12393266
19.
Beta1 adducin gene expression in DRG is developmentally regulated and is upregulated by glial-derived neurotrophic factor and nerve growth factor.
Brain Res Mol Brain Res
; 90(2): 118-24, 2001 Jun 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11406290
20.
Sodium channel alpha-subunit mRNAs I, II, III, NaG, Na6 and hNE (PN1): different expression patterns in developing rat nervous system.
Brain Res Mol Brain Res
; 45(1): 71-82, 1997 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9105672