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1.
ApoAI-derived peptide increases glucose tolerance and prevents formation of atherosclerosis in mice.
Diabetologia
; 62(7): 1257-1267, 2019 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31069401
2.
Site-specific glycations of apolipoprotein A-I lead to differentiated functional effects on lipid-binding and on glucose metabolism.
Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis
; 1864(9 Pt B): 2822-2834, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29802959
3.
Structural determinants in ApoA-I amyloidogenic variants explain improved cholesterol metabolism despite low HDL levels.
Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis
; 1863(12): 3038-3048, 2017 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28887204
4.
Molecular crowding impacts the structure of apolipoprotein A-I with potential implications on in vivo metabolism and function.
Biopolymers
; 105(10): 683-92, 2016 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27122373
5.
ApoA-I Milano stimulates lipolysis in adipose cells independently of cAMP/PKA activation.
J Lipid Res
; 56(12): 2248-59, 2015 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26504176
6.
Sheltering DNA in self-organizing, protein-only nano-shells as artificial viruses for gene delivery.
Nanomedicine
; 10(3): 535-41, 2014 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24269989
7.
RGD-based cell ligands for cell-targeted drug delivery act as potent trophic factors.
Nanomedicine
; 8(8): 1263-6, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22841914
8.
ApoA-1 improves glucose tolerance by increasing glucose uptake into heart and skeletal muscle independently of AMPKα2.
Mol Metab
; 35: 100949, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32244181
9.
Microbial factories for recombinant pharmaceuticals.
Microb Cell Fact
; 8: 17, 2009 Mar 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19317892
10.
Synchrotron radiation circular dichroism spectroscopy reveals structural divergences in HDL-bound apoA-I variants.
Sci Rep
; 7(1): 13540, 2017 10 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29051568
11.
Dual Actions of Apolipoprotein A-I on Glucose-Stimulated Insulin Secretion and Insulin-Independent Peripheral Tissue Glucose Uptake Lead to Increased Heart and Skeletal Muscle Glucose Disposal.
Diabetes
; 65(7): 1838-48, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27207515
12.
Intracellular CXCR4⺠cell targeting with T22-empowered protein-only nanoparticles.
Int J Nanomedicine
; 7: 4533-44, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22923991
13.
Non-amyloidogenic peptide tags for the regulatable self-assembling of protein-only nanoparticles.
Biomaterials
; 33(33): 8714-22, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22954515
14.
Engineered biological entities for drug delivery and gene therapy protein nanoparticles.
Prog Mol Biol Transl Sci
; 104: 247-98, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22093221
15.
Nanoparticulate architecture of protein-based artificial viruses is supported by protein-DNA interactions.
Nanomedicine (Lond)
; 6(6): 1047-61, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21651444
16.
Internalization and kinetics of nuclear migration of protein-only, arginine-rich nanoparticles.
Biomaterials
; 31(35): 9333-9, 2010 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20869766
17.
Protein aggregation and soluble aggregate formation screened by a fast microdialysis assay.
J Biomol Screen
; 15(4): 453-7, 2010 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20233904
18.
Protein nanodisk assembling and intracellular trafficking powered by an arginine-rich (R9) peptide.
Nanomedicine (Lond)
; 5(2): 259-68, 2010 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20148637
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