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1.
Colorectal Cancer Cells Enter a Diapause-like DTP State to Survive Chemotherapy.
Cell
; 184(1): 226-242.e21, 2021 01 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33417860
2.
Proteogenomic characterization of pancreatic ductal adenocarcinoma.
Cell
; 184(19): 5031-5052.e26, 2021 09 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34534465
3.
PRMT inhibition induces a viral mimicry response in triple-negative breast cancer.
Nat Chem Biol
; 18(8): 821-830, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35578032
4.
PharmacoDB 2.0: improving scalability and transparency of in vitro pharmacogenomics analysis.
Nucleic Acids Res
; 50(D1): D1348-D1357, 2022 01 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34850112
5.
Drug sensitivity prediction from cell line-based pharmacogenomics data: guidelines for developing machine learning models.
Brief Bioinform
; 22(6)2021 11 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34382071
6.
Evaluation of statistical approaches for association testing in noisy drug screening data.
BMC Bioinformatics
; 23(1): 188, 2022 May 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35585485
7.
Identifying clusters of cis-regulatory elements underpinning TAD structures and lineage-specific regulatory networks.
Genome Res
; 29(10): 1733-1743, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31533978
8.
SYNERGxDB: an integrative pharmacogenomic portal to identify synergistic drug combinations for precision oncology.
Nucleic Acids Res
; 48(W1): W494-W501, 2020 07 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32442307
9.
ToxicoDB: an integrated database to mine and visualize large-scale toxicogenomic datasets.
Nucleic Acids Res
; 48(W1): W455-W462, 2020 07 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32421831
10.
Transparency and reproducibility in artificial intelligence.
Nature
; 586(7829): E14-E16, 2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33057217
11.
Predictive approaches for drug combination discovery in cancer.
Brief Bioinform
; 19(2): 263-276, 2018 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27881431
12.
A review of connectivity map and computational approaches in pharmacogenomics.
Brief Bioinform
; 19(3): 506-523, 2018 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28069634
13.
Dr.VAE: improving drug response prediction via modeling of drug perturbation effects.
Bioinformatics
; 35(19): 3743-3751, 2019 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30850846
14.
SIGN: similarity identification in gene expression.
Bioinformatics
; 35(22): 4830-4833, 2019 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31198954
15.
Whole genomes define concordance of matched primary, xenograft, and organoid models of pancreas cancer.
PLoS Comput Biol
; 15(1): e1006596, 2019 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30629588
16.
PharmacoDB: an integrative database for mining in vitro anticancer drug screening studies.
Nucleic Acids Res
; 46(D1): D994-D1002, 2018 01 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30053271
17.
Network science in clinical trials: A patient-centered approach.
Semin Cancer Biol
; 52(Pt 2): 135-150, 2018 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29278737
18.
Artificial intelligence for drug response prediction in disease models.
Brief Bioinform
; 23(1)2022 01 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34655289
19.
Why imaging data alone is not enough: AI-based integration of imaging, omics, and clinical data.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 46(13): 2722-2730, 2019 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31203421
20.
Inconsistency in large pharmacogenomic studies.
Nature
; 504(7480): 389-93, 2013 Dec 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24284626