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1.
Therapeutic Delivery of miR-148a Suppresses Ventricular Dilation in Heart Failure.
Mol Ther
; 27(3): 584-599, 2019 03 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30559069
2.
A new leptin-mediated mechanism for stimulating fatty acid oxidation: a pivotal role for sarcolemmal FAT/CD36.
Biochem J
; 474(1): 149-162, 2017 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27827305
3.
Antisense MicroRNA Therapeutics in Cardiovascular Disease: Quo Vadis?
Mol Ther
; 23(12): 1810-8, 2015 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26216517
4.
Non-coding RNA in control of gene regulatory programs in cardiac development and disease.
J Mol Cell Cardiol
; 89(Pt A): 51-8, 2015 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25820097
5.
Protein kinase-D1 overexpression prevents lipid-induced cardiac insulin resistance.
J Mol Cell Cardiol
; 76: 208-17, 2014 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25173922
6.
Regulation of fetal gene expression in heart failure.
Biochim Biophys Acta
; 1832(12): 2414-24, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24036209
7.
Overexpression of AMP-activated protein kinase or protein kinase D prevents lipid-induced insulin resistance in cardiomyocytes.
J Mol Cell Cardiol
; 55: 165-73, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23159540
8.
Overexpression of vesicle-associated membrane protein (VAMP) 3, but not VAMP2, protects glucose transporter (GLUT) 4 protein translocation in an in vitro model of cardiac insulin resistance.
J Biol Chem
; 287(44): 37530-9, 2012 Oct 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22936810
9.
Protein kinase D1 is essential for contraction-induced glucose uptake but is not involved in fatty acid uptake into cardiomyocytes.
J Biol Chem
; 287(8): 5871-81, 2012 Feb 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22158620
10.
Protein kinase D increases maximal Ca2+-activated tension of cardiomyocyte contraction by phosphorylation of cMyBP-C-Ser315.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 303(3): H323-31, 2012 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22636676
11.
A microRNA program regulates the balance between cardiomyocyte hyperplasia and hypertrophy and stimulates cardiac regeneration.
Nat Commun
; 12(1): 4808, 2021 08 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34376683
12.
Common Regulatory Pathways Mediate Activity of MicroRNAs Inducing Cardiomyocyte Proliferation.
Cell Rep
; 27(9): 2759-2771.e5, 2019 05 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31141697
13.
Paracrine effect of regulatory T cells promotes cardiomyocyte proliferation during pregnancy and after myocardial infarction.
Nat Commun
; 9(1): 2432, 2018 06 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29946151
14.
Quaero muneris: exploring microRNA function in cardiovascular disease.
J Mol Cell Cardiol
; 52(1): 1-2, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22062953
15.
Cardiac regenerative medicine: At the crossroad of microRNA function and biotechnology.
Noncoding RNA Res
; 2(1): 27-37, 2017 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30159418
16.
Author Correction: A microRNA program regulates the balance between cardiomyocyte hyperplasia and hypertrophy and stimulates cardiac regeneration.
Nat Commun
; 13(1): 4977, 2022 Aug 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36008482
17.
MicroRNA 214 Is a Potential Regulator of Thyroid Hormone Levels in the Mouse Heart Following Myocardial Infarction, by Targeting the Thyroid-Hormone-Inactivating Enzyme Deiodinase Type III.
Front Endocrinol (Lausanne)
; 7: 22, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27014189
18.
Cardiovascular extracellular microRNAs: emerging diagnostic markers and mechanisms of cell-to-cell RNA communication.
Front Genet
; 4: 214, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24273550
19.
Nfat and miR-25 cooperate to reactivate the transcription factor Hand2 in heart failure.
Nat Cell Biol
; 15(11): 1282-93, 2013 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-24161931
20.
The hypoxia-inducible microRNA cluster miR-199aâ¼214 targets myocardial PPARδ and impairs mitochondrial fatty acid oxidation.
Cell Metab
; 18(3): 341-54, 2013 Sep 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24011070