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1.
Development of the LYVE-1 gene with an acidic-amino-acid-rich (AAAR) domain in evolution is associated with acquisition of lymph nodes and efficient adaptive immunity.
J Cell Physiol
; 233(4): 2681-2692, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28833090
2.
7-Dehydrocholesterol (7-DHC), But Not Cholesterol, Causes Suppression of Canonical TGF-ß Signaling and Is Likely Involved in the Development of Atherosclerotic Cardiovascular Disease (ASCVD).
J Cell Biochem
; 118(6): 1387-1400, 2017 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27862220
3.
Ethanol Enhances TGF-ß Activity by Recruiting TGF-ß Receptors From Intracellular Vesicles/Lipid Rafts/Caveolae to Non-Lipid Raft Microdomains.
J Cell Biochem
; 117(4): 860-71, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26419316
4.
DMSO Enhances TGF-ß Activity by Recruiting the Type II TGF-ß Receptor From Intracellular Vesicles to the Plasma Membrane.
J Cell Biochem
; 117(7): 1568-79, 2016 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-26587792
5.
CRSBP-1/LYVE-1 ligands disrupt lymphatic intercellular adhesion by inducing tyrosine phosphorylation and internalization of VE-cadherin.
J Cell Sci
; 124(Pt 8): 1231-44, 2011 Apr 15.
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| MEDLINE | ID: mdl-21444752
6.
Polymorphisms of transforming growth factor-ß signaling pathway and Kawasaki disease in the Taiwanese population.
J Hum Genet
; 56(12): 840-5, 2011 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22011813
7.
IGFBP-3 and TGF-ß inhibit growth in epithelial cells by stimulating type V TGF-ß receptor (TßR-V)-mediated tumor suppressor signaling.
FASEB Bioadv
; 3(9): 709-729, 2021 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-34485840
8.
Cholesterol modulates cellular TGF-beta responsiveness by altering TGF-beta binding to TGF-beta receptors.
J Cell Physiol
; 215(1): 223-33, 2008 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17972267
9.
Identification of insulin receptor substrate proteins as key molecules for the TbetaR-V/LRP-1-mediated growth inhibitory signaling cascade in epithelial and myeloid cells.
FASEB J
; 18(14): 1719-21, 2004 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15371331
10.
Fatty acids modulate transforming growth factor-beta activity and plasma clearance.
FASEB J
; 17(11): 1559-61, 2003 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12824279
11.
Synthetic TGF-beta antagonist accelerates wound healing and reduces scarring.
FASEB J
; 16(10): 1269-70, 2002 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12153996
12.
Cellular growth inhibition by IGFBP-3 and TGF-beta1 requires LRP-1.
FASEB J
; 17(14): 2068-81, 2003 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14597676
13.
LRP-1/TbetaR-V mediates TGF-beta1-induced growth inhibition in CHO cells.
FEBS Lett
; 562(1-3): 71-8, 2004 Mar 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15044004
14.
Cellular growth inhibition by TGF-beta1 involves IRS proteins.
FEBS Lett
; 565(1-3): 117-21, 2004 May 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15135063
15.
CRSBP-1/LYVE-1 ligands stimulate contraction of the CRSBP-1-associated ER network in lymphatic endothelial cells.
FEBS Lett
; 586(10): 1480-7, 2012 May 21.
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| MEDLINE | ID: mdl-22673514
16.
A mechanism by which dietary trans fats cause atherosclerosis.
J Nutr Biochem
; 22(7): 649-55, 2011 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-21036587
17.
Inhibitors of clathrin-dependent endocytosis enhance TGFbeta signaling and responses.
J Cell Sci
; 122(Pt 11): 1863-71, 2009 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19461075
18.
Cholesterol suppresses cellular TGF-beta responsiveness: implications in atherogenesis.
J Cell Sci
; 120(Pt 20): 3509-21, 2007 Oct 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17878231
19.
Cellular heparan sulfate negatively modulates transforming growth factor-beta1 (TGF-beta1) responsiveness in epithelial cells.
J Biol Chem
; 281(17): 11506-14, 2006 Apr 28.
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| MEDLINE | ID: mdl-16492675
20.
Identification and characterization of the acidic pH binding sites for growth regulatory ligands of low density lipoprotein receptor-related protein-1.
J Biol Chem
; 279(37): 38736-48, 2004 Sep 10.
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| MEDLINE | ID: mdl-15226301