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1.
Structure-activity relationship and cardiac safety of 2-aryl-2-(pyridin-2-yl)acetamides as a new class of broad-spectrum anticonvulsants derived from Disopyramide.
Bioorg Chem
; 98: 103717, 2020 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32171994
2.
Structural implications of hERG K+ channel block by a high-affinity minimally structured blocker.
J Biol Chem
; 293(18): 7040-7057, 2018 05 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29545312
3.
Atrial arrhythmogenicity of KCNJ2 mutations in short QT syndrome: Insights from virtual human atria.
PLoS Comput Biol
; 13(6): e1005593, 2017 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28609477
4.
Molecular basis of hERG potassium channel blockade by the class Ic antiarrhythmic flecainide.
J Mol Cell Cardiol
; 86: 42-53, 2015 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26159617
5.
Ranolazine inhibition of hERG potassium channels: drug-pore interactions and reduced potency against inactivation mutants.
J Mol Cell Cardiol
; 74: 220-30, 2014 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24877995
6.
hERG agonists pose challenges to web-based machine learning methods for prediction of drug-hERG channel interaction.
J Pharmacol Toxicol Methods
; 123: 107293, 2023.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37468081
7.
Inhibition of the hERG Potassium Channel by a Methanesulphonate-Free E-4031 Analogue.
Pharmaceuticals (Basel)
; 16(9)2023 Aug 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37765012
8.
Molecular determinants of hERG potassium channel inhibition by disopyramide.
J Mol Cell Cardiol
; 52(1): 185-95, 2012 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21989164
9.
Pharmacological activation of the hERG K+ channel for the management of the long QT syndrome: A review.
J Arrhythm
; 38(4): 554-569, 2022 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35936037
10.
Early ion-channel remodeling and arrhythmias precede hypertrophy in a mouse model of complete atrioventricular block.
J Mol Cell Cardiol
; 51(5): 713-21, 2011 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21787784
11.
hERG potassium channel inhibition by ivabradine requires channel gating.
J Mol Cell Cardiol
; 87: 126-8, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26275355
12.
Acidosis impairs the protective role of hERG K(+) channels against premature stimulation.
J Cardiovasc Electrophysiol
; 21(10): 1160-9, 2010 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20455975
13.
The macrolide drug erythromycin does not protect the hERG channel from inhibition by thioridazine and terfenadine.
Physiol Rep
; 8(5): e14385, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32147975
14.
COVID-19 Management and Arrhythmia: Risks and Challenges for Clinicians Treating Patients Affected by SARS-CoV-2.
Front Cardiovasc Med
; 7: 85, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32432127
15.
Transfer of rolf S3-S4 linker to HERG eliminates activation gating but spares inactivation.
Biophys J
; 97(5): 1323-34, 2009 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19720020
16.
Action potential clamp and chloroquine sensitivity of mutant Kir2.1 channels responsible for variant 3 short QT syndrome.
J Mol Cell Cardiol
; 47(5): 743-7, 2009 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19285083
17.
The hERG potassium channel and hERG screening for drug-induced torsades de pointes.
Pharmacol Ther
; 119(2): 118-32, 2008 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18616963
18.
Rabbit, a relevant model for the study of cardiac beta 3-adrenoceptors.
Exp Physiol
; 94(4): 400-11, 2009 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19151075
19.
Modification of KCNH2-encoded cardiac potassium channels by KCNE1 polymorphism.
Circ J
; 78(9): 2330, 2014.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25008780
20.
IKs response to protein kinase A-dependent KCNQ1 phosphorylation requires direct interaction with microtubules.
Cardiovasc Res
; 79(3): 427-35, 2008 Aug 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18390900