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1.
Tead1 is essential for mitochondrial function in cardiomyocytes.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 319(1): H89-H99, 2020 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32502376
2.
Transgenic overexpression of mitofilin attenuates diabetes mellitus-associated cardiac and mitochondria dysfunction.
J Mol Cell Cardiol
; 79: 212-23, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25463274
3.
Long range effect of mutations on specific conformational changes in the extracellular loop 2 of angiotensin II type 1 receptor.
J Biol Chem
; 288(1): 540-51, 2013 Jan 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23139413
4.
Functional deficiencies of subsarcolemmal mitochondria in the type 2 diabetic human heart.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 307(1): H54-65, 2014 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24778174
5.
Myoglobin modulates the Hippo pathway to promote cardiomyocyte differentiation.
iScience
; 27(3): 109146, 2024 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38414852
6.
Reversal of mitochondrial proteomic loss in Type 1 diabetic heart with overexpression of phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol
; 304(7): R553-65, 2013 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23408027
7.
VGLL4 and MENIN function as TEAD1 corepressors to block pancreatic ß cell proliferation.
Cell Rep
; 42(1): 111904, 2023 01 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36662616
8.
miR-141 as a regulator of the mitochondrial phosphate carrier (Slc25a3) in the type 1 diabetic heart.
Am J Physiol Cell Physiol
; 303(12): C1244-51, 2012 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23034391
9.
Ligand-specific conformation of extracellular loop-2 in the angiotensin II type 1 receptor.
J Biol Chem
; 285(21): 16341-50, 2010 May 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20299456
10.
Long non-coding RNA FAM83H-AS1 is regulated by human papillomavirus 16 E6 independently of p53 in cervical cancer cells.
Sci Rep
; 9(1): 3662, 2019 03 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30842470
11.
Tead1 is required for perinatal cardiomyocyte proliferation.
PLoS One
; 14(2): e0212017, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30811446
12.
Mechanism of GPCR-directed autoantibodies in diseases.
Adv Exp Med Biol
; 749: 187-99, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22695846
13.
Correction: Interaction of G-Protein ßγ Complex with Chromatin Modulates GPCR-Dependent Gene Regulation.
PLoS One
; 11(5): e0155198, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27144543
14.
A novel preclinical method to quantitatively evaluate early-stage metastatic events at the murine blood-brain barrier.
Cancer Prev Res (Phila)
; 8(1): 68-76, 2015 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25348853
15.
Translational Regulation of the Mitochondrial Genome Following Redistribution of Mitochondrial MicroRNA in the Diabetic Heart.
Circ Cardiovasc Genet
; 8(6): 785-802, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26377859
16.
Interaction of G-protein ßγ complex with chromatin modulates GPCR-dependent gene regulation.
PLoS One
; 8(1): e52689, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23326349
17.
Evaluation of the cardiolipin biosynthetic pathway and its interactions in the diabetic heart.
Life Sci
; 93(8): 313-22, 2013 Sep 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23872101
18.
AT1 receptor induced alterations in histone H2A reveal novel insights into GPCR control of chromatin remodeling.
PLoS One
; 5(9): e12552, 2010 Sep 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20838438
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