Detalles de la búsqueda
1.
RNA-driven JAZF1-SUZ12 gene fusion in human endometrial stromal cells.
PLoS Genet
; 17(12): e1009985, 2021 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34928964
2.
Genome-wide, integrative analysis of circular RNA dysregulation and the corresponding circular RNA-microRNA-mRNA regulatory axes in autism.
Genome Res
; 30(3): 375-391, 2020 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32127416
3.
Ensemble multimodal deep learning for early diagnosis and accurate classification of COVID-19.
Comput Electr Eng
; 103: 108396, 2022 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36160764
4.
Chest X ray and cough sample based deep learning framework for accurate diagnosis of COVID-19.
Comput Electr Eng
; 103: 108391, 2022 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36119394
5.
RNA-mediated gene fusion in mammalian cells.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(52): E12295-E12304, 2018 12 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30538195
6.
Genome-wide analysis of small nucleolar RNAs of Leishmania major reveals a rich repertoire of RNAs involved in modification and processing of rRNA.
RNA Biol
; 12(11): 1222-55, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25970223
7.
The hnRNP F/H homologue of Trypanosoma brucei is differentially expressed in the two life cycle stages of the parasite and regulates splicing and mRNA stability.
Nucleic Acids Res
; 41(13): 6577-94, 2013 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23666624
8.
Basal splicing factors regulate the stability of mature mRNAs in trypanosomes.
J Biol Chem
; 288(7): 4991-5006, 2013 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23283975
9.
Two splicing factors carrying serine-arginine motifs, TSR1 and TSR1IP, regulate splicing, mRNA stability, and rRNA processing in Trypanosoma brucei.
RNA Biol
; 11(6): 715-31, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24922194
10.
RNA-seq analysis of small RNPs in Trypanosoma brucei reveals a rich repertoire of non-coding RNAs.
Nucleic Acids Res
; 40(3): 1282-98, 2012 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21976736
11.
PermDroid a framework developed using proposed feature selection approach and machine learning techniques for Android malware detection.
Sci Rep
; 14(1): 10724, 2024 May 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38730228
12.
Machine learning-based predictive modelling for the enhancement of wine quality.
Sci Rep
; 13(1): 17042, 2023 Oct 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37814043
13.
Identification of naturally occurring compounds as alternatives to radiation therapy for treatment of small cell lung cancer.
J Biomol Struct Dyn
; : 1-12, 2023 Oct 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37811765
14.
Small nucleolar RNA interference in Trypanosoma brucei: mechanism and utilization for elucidating the function of snoRNAs.
Nucleic Acids Res
; 38(20): 7236-47, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20601683
15.
Chimeric RNA Design Principles for RNA-Mediated Gene Fusion.
Cells
; 11(6)2022 03 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35326453
16.
Complex entropy based encryption and decryption technique for securing medical images.
Multimed Tools Appl
; 81(26): 37441-37459, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35912061
17.
COVID-19 Risk Prediction for Diabetic Patients Using Fuzzy Inference System and Machine Learning Approaches.
J Healthc Eng
; 2022: 4096950, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35368915
18.
A novel multimodal fusion framework for early diagnosis and accurate classification of COVID-19 patients using X-ray images and speech signal processing techniques.
Comput Methods Programs Biomed
; 226: 107109, 2022 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-36174422
19.
Analysis of spliceosomal proteins in Trypanosomatids reveals novel functions in mRNA processing.
J Biol Chem
; 285(36): 27982-99, 2010 Sep 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20592024
20.
Multiple roles for polypyrimidine tract binding (PTB) proteins in trypanosome RNA metabolism.
RNA
; 15(4): 648-65, 2009 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19218552