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1.
Potential role of LSD1 inhibitors in the treatment of sickle cell disease: a review of preclinical animal model data.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol
; 315(4): R840-R847, 2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30067082
2.
Oral tetrahydrouridine and decitabine for non-cytotoxic epigenetic gene regulation in sickle cell disease: A randomized phase 1 study.
PLoS Med
; 14(9): e1002382, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28880867
3.
The LSD1 inhibitor RN-1 induces fetal hemoglobin synthesis and reduces disease pathology in sickle cell mice.
Blood
; 126(3): 386-96, 2015 Jul 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26031919
4.
The LSD1 inhibitor RN-1 recapitulates the fetal pattern of hemoglobin synthesis in baboons (P. anubis).
Haematologica
; 101(6): 688-97, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26858356
5.
Differential effects of epigenetic modifiers on the expansion and maintenance of human cord blood stem/progenitor cells.
Biol Blood Marrow Transplant
; 20(4): 480-9, 2014 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24374212
6.
Efficacy and safety of long-term RN-1 treatment to increase HbF in baboons.
Blood
; 129(2): 260-263, 2017 01 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27908882
7.
Effects of tetrahydrouridine on pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral decitabine.
Blood
; 119(5): 1240-7, 2012 Feb 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22160381
8.
A new target for fetal hemoglobin reactivation.
Haematologica
; 104(12): 2325-2327, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31787612
9.
Effect of the LSD1 inhibitor RN-1 on γ-globin and global gene expression during erythroid differentiation in baboons (Papio anubis).
PLoS One
; 18(12): e0289860, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38134183
10.
Combinatorial targeting of epigenome-modifying enzymes with decitabine and RN-1 synergistically increases HbF.
Blood Adv
; 7(15): 3891-3902, 2023 08 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36884303
11.
Cytokine-free rapid red cell regeneration.
Blood
; 125(6): 895-6, 2015 Feb 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25655455
12.
Standard clinical practice underestimates the role and significance of erythropoietin deficiency in sickle cell disease.
Br J Haematol
; 153(3): 386-92, 2011 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21418176
13.
Epigenetic regulation of hemoglobin switching in non-human primates.
Semin Hematol
; 58(1): 10-14, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33509438
14.
S110, a novel decitabine dinucleotide, increases fetal hemoglobin levels in baboons (P. anubis).
J Transl Med
; 8: 92, 2010 Oct 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20932295
15.
The mRNA-Binding Protein IGF2BP1 Restores Fetal Hemoglobin in Cultured Erythroid Cells from Patients with ß-Hemoglobin Disorders.
Mol Ther Methods Clin Dev
; 17: 429-440, 2020 Jun 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32154328
16.
The gamma-globin gene promoter progressively demethylates as the hematopoietic stem progenitor cells differentiate along the erythroid lineage in baboon fetal liver and adult bone marrow.
Exp Hematol
; 35(1): 48-55, 2007 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17198873
17.
Fetal Hemoglobin Induction by Epigenetic Drugs.
Semin Hematol
; 55(2): 60-67, 2018 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29958562
18.
Oral administration of the LSD1 inhibitor ORY-3001 increases fetal hemoglobin in sickle cell mice and baboons.
Exp Hematol
; 67: 60-64.e2, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30125603
19.
Effect of 5-aza-2'-deoxycytidine (Dacogen) on covalent histone modifications of chromatin associated with the epsilon-, gamma-, and beta-globin promoters in Papio anubis.
Exp Hematol
; 34(3): 339-47, 2006 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16543068
20.
Pharmacological inhibition of LSD1 and mTOR reduces mitochondrial retention and associated ROS levels in the red blood cells of sickle cell disease.
Exp Hematol
; 50: 46-52, 2017 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28238805