Detalles de la búsqueda
1.
Lactate modulates microglia polarization via IGFBP6 expression and remodels tumor microenvironment in glioblastoma.
Cancer Immunol Immunother
; 72(1): 1-20, 2023 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35654889
2.
Anaplastic thyroid cancer cells reduce CD71 levels to increase iron overload tolerance.
J Transl Med
; 21(1): 780, 2023 11 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37924062
3.
Colorectal cancer-derived small extracellular vesicles induce TGFß1-mediated epithelial to mesenchymal transition of hepatocytes.
Cancer Cell Int
; 23(1): 77, 2023 Apr 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37072829
4.
The Biological Function of MicroRNAs in Bone Tumors.
Int J Mol Sci
; 23(4)2022 Feb 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35216464
5.
Wee1 Kinase: A Potential Target to Overcome Tumor Resistance to Therapy.
Int J Mol Sci
; 22(19)2021 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34639030
6.
Carbon Dots: An Innovative Tool for Drug Delivery in Brain Tumors.
Int J Mol Sci
; 22(21)2021 Oct 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34769212
7.
Isolation of microglia-derived extracellular vesicles: towards miRNA signatures and neuroprotection.
J Nanobiotechnology
; 17(1): 119, 2019 Dec 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31801555
8.
Extracellular Vesicles from Thyroid Carcinoma: The New Frontier of Liquid Biopsy.
Int J Mol Sci
; 20(5)2019 Mar 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30841521
9.
Clinical Implications of Discordant Early Molecular Responses in CML Patients Treated with Imatinib.
Int J Mol Sci
; 20(9)2019 May 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31064152
10.
Correction to: Lactate modulates microglia polarization via IGFBP6 expression and remodels tumor microenvironment in glioblastoma.
Cancer Immunol Immunother
; 72(1): 21, 2023 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35821528
11.
Inhibition of Cx43 mediates protective effects on hypoxic/reoxygenated human neuroblastoma cells.
J Cell Mol Med
; 21(10): 2563-2572, 2017 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28488330
12.
Disruptive chemicals, senescence and immortality.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S19-37, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26106138
13.
Metabolic reprogramming and dysregulated metabolism: cause, consequence and/or enabler of environmental carcinogenesis?
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S203-31, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26106140
14.
Environmental immune disruptors, inflammation and cancer risk.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S232-53, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26106141
15.
Chemical compounds from anthropogenic environment and immune evasion mechanisms: potential interactions.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S111-27, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26002081
16.
The effect of environmental chemicals on the tumor microenvironment.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S160-83, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26106136
17.
Mechanisms of environmental chemicals that enable the cancer hallmark of evasion of growth suppression.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S2-18, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26106139
18.
Assessing the carcinogenic potential of low-dose exposures to chemical mixtures in the environment: focus on the cancer hallmark of tumor angiogenesis.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S184-202, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26106137
19.
The impact of low-dose carcinogens and environmental disruptors on tissue invasion and metastasis.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S128-59, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26106135
20.
The potential for chemical mixtures from the environment to enable the cancer hallmark of sustained proliferative signalling.
Carcinogenesis
; 36 Suppl 1: S38-60, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26106143