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1.
CHD7 and Runx1 interaction provides a braking mechanism for hematopoietic differentiation.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 117(38): 23626-23635, 2020 09 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32883883
2.
RUNX1 and CBFß-SMMHC transactivate target genes together in abnormal myeloid progenitors for leukemia development.
Blood
; 136(21): 2373-2385, 2020 11 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32929473
3.
Chd7 deficiency delays leukemogenesis in mice induced by Cbfb-MYH11.
Blood
; 130(22): 2431-2442, 2017 11 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29018080
4.
RUNX1 and CBFß Mutations and Activities of Their Wild-Type Alleles in AML.
Adv Exp Med Biol
; 962: 265-282, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28299663
5.
The C-terminus of CBFß-SMMHC is required to induce embryonic hematopoietic defects and leukemogenesis.
Blood
; 121(4): 638-42, 2013 Jan 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23152542
6.
Identification of benzodiazepine Ro5-3335 as an inhibitor of CBF leukemia through quantitative high throughput screen against RUNX1-CBFß interaction.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 109(36): 14592-7, 2012 Sep 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22912405
7.
FBXO21 mediated degradation of p85α regulates proliferation and survival of acute myeloid leukemia.
Leukemia
; 37(11): 2197-2208, 2023 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37689825
8.
Cbfb/Runx1 repression-independent blockage of differentiation and accumulation of Csf2rb-expressing cells by Cbfb-MYH11.
Blood
; 115(7): 1433-43, 2010 Feb 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20007544
9.
Synthetic Immunotherapy: Programming Immune Cells with Novel and Sophisticated Logic Capabilities.
Transplant Cell Ther
; 28(9): 560-571, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35691572
10.
Integrating geriatric assessment and genetic profiling to personalize therapy selection in older adults with acute myeloid leukemia.
J Geriatr Oncol
; 13(6): 871-874, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35450817
11.
Multi-omics reveals mitochondrial metabolism proteins susceptible for drug discovery in AML.
Leukemia
; 36(5): 1296-1305, 2022 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35177813
12.
RUNX1 repression-independent mechanisms of leukemogenesis by fusion genes CBFB-MYH11 and AML1-ETO (RUNX1-RUNX1T1).
J Cell Biochem
; 110(5): 1039-45, 2010 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20589720
13.
IL-33/IL1RL1 axis regulates cell survival through the p38 MAPK pathway in acute myeloid leukemia.
Leuk Res
; 96: 106409, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32652328
14.
Use of polymeric CXCR4 inhibitors as siRNA delivery vehicles for the treatment of acute myeloid leukemia.
Cancer Gene Ther
; 27(1-2): 45-55, 2020 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31028289
15.
IL1RL1 is dynamically expressed on Cbfb-MYH11+ leukemia stem cells and promotes cell survival.
Sci Rep
; 9(1): 1729, 2019 02 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30742053
16.
HDAC1 Is a Required Cofactor of CBFß-SMMHC and a Potential Therapeutic Target in Inversion 16 Acute Myeloid Leukemia.
Mol Cancer Res
; 17(6): 1241-1252, 2019 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30814129
17.
Loss of FBXO9 Enhances Proteasome Activity and Promotes Aggressiveness in Acute Myeloid Leukemia.
Cancers (Basel)
; 11(11)2019 Nov 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31684170
18.
Targeting binding partners of the CBFß-SMMHC fusion protein for the treatment of inversion 16 acute myeloid leukemia.
Oncotarget
; 7(40): 66255-66266, 2016 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27542261
19.
Unique roles for E2F1 in the mouse lens in the absence of functional pRB proteins.
Invest Ophthalmol Vis Sci
; 43(5): 1509-16, 2002 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11980867
20.
Germline PAX5 mutations and B cell leukemia.
Nat Genet
; 45(10): 1104-5, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24071841