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1.
A Direct Link Implicating Loss of SLC26A6 to Gut Microbial Dysbiosis, Compromised Barrier Integrity, and Inflammation.
Gastroenterology
; 2024 May 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38735402
2.
Serotonin Transporter Deficiency Induces Metabolic Alterations in the Ileal Mucosa.
Int J Mol Sci
; 25(8)2024 Apr 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38674044
3.
Downregulation of NHE-3 (SLC9A3) expression by MicroRNAs in intestinal epithelial cells.
Am J Physiol Cell Physiol
; 323(6): C1720-C1727, 2022 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36189974
4.
A Novel Role of SLC26A3 in the Maintenance of Intestinal Epithelial Barrier Integrity.
Gastroenterology
; 160(4): 1240-1255.e3, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33189700
5.
Cryptosporidium parvum infection induces autophagy in intestinal epithelial cells.
Cell Microbiol
; 23(4): e13298, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33237610
6.
miR-29a, b, and c regulate SLC5A8 expression in intestinal epithelial cells.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 321(2): G223-G231, 2021 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34231393
7.
The olfactory G protein-coupled receptor (Olfr-78/OR51E2) modulates the intestinal response to colitis.
Am J Physiol Cell Physiol
; 318(3): C502-C513, 2020 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31913697
8.
Ion Transport Basis of Diarrhea in a Mouse Model of Adoptive T Cell Transfer Colitis.
Dig Dis Sci
; 65(6): 1700-1709, 2020 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31741140
9.
Decreased SLC26A3 expression and function in intestinal epithelial cells in response to Cryptosporidium parvum infection.
Am J Physiol Cell Physiol
; 317(6): C1205-C1212, 2019 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31483700
10.
Cryptosporidium parvum disrupts intestinal epithelial barrier function via altering expression of key tight junction and adherens junction proteins.
Cell Microbiol
; 20(6): e12830, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29444370
11.
Expression and localization of VPAC1, the major receptor of vasoactive intestinal peptide along the length of the intestine.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 313(1): G16-G25, 2017 Jul 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28385693
12.
Vasoactive Intestinal Peptide Nanomedicine for the Management of Inflammatory Bowel Disease.
Mol Pharm
; 14(11): 3698-3708, 2017 11 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28991483
13.
GLP-1 nanomedicine alleviates gut inflammation.
Nanomedicine
; 13(2): 659-665, 2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27553076
14.
Ion Transport Basis of Diarrhea, Paneth Cell Metaplasia, and Upregulation of Mechanosensory Pathway in Anti-CD40 Colitis Mice.
Inflamm Bowel Dis
; 2024 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38300738
15.
Loss of SLC26A3 Results in Colonic Mucosal Immune Dysregulation via Epithelial-Immune Cell Crosstalk.
Cell Mol Gastroenterol Hepatol
; 15(4): 903-919, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36535508
16.
Citrobacter rodentium Infection Inhibits Colonic P-glycoprotein Expression.
Gene Rep
; 182020 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32864506
17.
Serum Serotonin Differentiates Between Disease Activity States in Crohn's Patients.
Inflamm Bowel Dis
; 26(10): 1607-1618, 2020 09 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32844174
18.
Phospholipid Micelles for Peptide Drug Delivery.
Methods Mol Biol
; 2000: 43-57, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31148007
19.
Recent advances in understanding and managing malabsorption: focus on microvillus inclusion disease.
F1000Res
; 82019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31824659
20.
Targeted Sterically Stabilized Phospholipid siRNA Nanomedicine for Hepatic and Renal Fibrosis.
Nanomaterials (Basel)
; 6(1)2016 Jan 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28344266