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1.
Spatio-temporal dynamics of Host-Virus competition: A model study of influenza A.
J Theor Biol
; 484: 110026, 2020 01 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31574283
2.
Modeling and high-throughput experimental data uncover the mechanisms underlying Fshb gene sensitivity to gonadotropin-releasing hormone pulse frequency.
J Biol Chem
; 292(23): 9815-9829, 2017 06 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28385888
3.
Combinatorial actions of Tgfß and Activin ligands promote oligodendrocyte development and CNS myelination.
Development
; 141(12): 2414-28, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24917498
4.
Correction: Combinatorial actions of Tgfß and Activin ligands promote oligodendrocyte development and CNS myelination (doi:10.1242/dev.106492).
Development
; 145(13)2018 07 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30006479
5.
Human Dendritic Cell Response Signatures Distinguish 1918, Pandemic, and Seasonal H1N1 Influenza Viruses.
J Virol
; 89(20): 10190-205, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26223639
6.
Mouse dendritic cell (DC) influenza virus infectivity is much lower than that for human DCs and is hemagglutinin subtype dependent.
J Virol
; 87(3): 1916-8, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23192878
7.
Proapoptotic and antiapoptotic actions of Stat1 versus Stat3 underlie neuroprotective and immunoregulatory functions of IL-11.
J Immunol
; 187(3): 1129-41, 2011 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21709156
8.
Novel Nipah virus immune-antagonism strategy revealed by experimental and computational study.
J Virol
; 84(21): 10965-73, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20739535
9.
Immune response modeling of interferon beta-pretreated influenza virus-infected human dendritic cells.
Biophys J
; 98(4): 505-14, 2010 Feb 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20159146
10.
Chromosome-specific and noisy IFNB1 transcription in individual virus-infected human primary dendritic cells.
Nucleic Acids Res
; 35(15): 5232-41, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17675303
11.
Noise propagation and scaling in regulation of gonadotrope biosynthesis.
Biophys J
; 93(12): 4474-80, 2007 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17720728
12.
Single-cell analysis shows that paracrine signaling by first responder cells shapes the interferon-ß response to viral infection.
Sci Signal
; 8(363): ra16, 2015 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25670204
13.
Noise propagation through extracellular signaling leads to fluctuations in gene expression.
BMC Syst Biol
; 7: 94, 2013 Sep 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24067165
14.
Computational approaches to understanding dendritic cell responses to influenza virus infection.
Immunol Res
; 54(1-3): 160-8, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22544465
15.
Simulations of stochastic biological phenomena.
Sci Signal
; 4(192): tr13, 2011 Sep 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21954294
16.
Multi-scale stochastic simulation of diffusion-coupled agents and its application to cell culture simulation.
PLoS One
; 6(12): e29298, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22216238
17.
Role of cell-to-cell variability in activating a positive feedback antiviral response in human dendritic cells.
PLoS One
; 6(2): e16614, 2011 Feb 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21347441
18.
Coregulation mapping based on individual phenotypic variation in response to virus infection.
Immunome Res
; 6: 2, 2010 Mar 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20298589
19.
Stimulus size dependence of information transfer from retina to thalamus.
Front Syst Neurosci
; 3: 10, 2009.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19838326
20.
A simple model of retina-LGN transmission.
J Comput Neurosci
; 24(2): 235-52, 2008 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17763931