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1.
Chronic stress facilitates bursting electrical activity in pituitary corticotrophs.
J Physiol
; 600(2): 313-332, 2022 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34855218
2.
Autocrine actions of prolactin contribute to the regulation of lactotroph function in vivo.
FASEB J
; 32(9): 4791-4797, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29596024
3.
Complementary actions of dopamine D2 receptor agonist and anti-vegf therapy on tumoral vessel normalization in a transgenic mouse model.
Int J Cancer
; 140(9): 2150-2161, 2017 05 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28152577
4.
Plasticity of hypothalamic dopamine neurons during lactation results in dissociation of electrical activity and release.
J Neurosci
; 33(10): 4424-33, 2013 Mar 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23467359
5.
Coordination of cell proliferation and anterior-posterior axis establishment in the mouse embryo.
Development
; 138(8): 1521-30, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21427142
6.
Increased Wingless (Wnt) signaling in pituitary progenitor/stem cells gives rise to pituitary tumors in mice and humans.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 108(28): 11482-7, 2011 Jul 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21636786
7.
Pituitary growth hormone network responses are sexually dimorphic and regulated by gonadal steroids in adulthood.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(50): 21878-83, 2010 Dec 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21098290
8.
Cellular in vivo imaging reveals coordinated regulation of pituitary microcirculation and GH cell network function.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(9): 4465-70, 2010 Mar 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20160103
9.
An expression and function analysis of the CXCR4/SDF-1 signalling axis during pituitary gland development.
PLoS One
; 18(2): e0280001, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36800350
10.
Sex differences in pituitary corticotroph excitability.
Front Physiol
; 14: 1205162, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37534368
11.
TSH Pulses Finely Tune Thyroid Hormone Release and TSH Receptor Transduction.
Endocrinology
; 165(1)2023 Nov 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37934802
12.
Identification of novel pathways involved in the pathogenesis of human adamantinomatous craniopharyngioma.
Acta Neuropathol
; 124(2): 259-71, 2012 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22349813
13.
A New Perspective on Regulation of Pituitary Plasticity: The Network of SOX2-Positive Cells May Coordinate Responses to Challenge.
Endocrinology
; 163(8)2022 08 01.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35713880
14.
Cell Networks in Endocrine/Neuroendocrine Gland Function.
Compr Physiol
; 12(2): 3371-3415, 2022 03 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35578964
15.
Corticotroph isolation from Pomc-eGFP mice reveals sustained transcriptional dysregulation characterising a mouse model of glucocorticoid-induced suppression of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis.
J Neuroendocrinol
; 34(7): e13165, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35833423
16.
Renewing an old interest: Pituitary folliculostellate cells.
J Neuroendocrinol
; 33(11): e13053, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34734454
17.
Hyperprolactinemia in a male pituitary androgen receptor knockout mouse is associated with female-like lactotroph development.
Andrology
; 9(5): 1652-1661, 2021 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33998165
18.
Characterisation of a mural cell network in the murine pituitary gland.
J Neuroendocrinol
; 32(10): e12903, 2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32959418
19.
IGSF1 Deficiency Results in Human and Murine Somatotrope Neurosecretory Hyperfunction.
J Clin Endocrinol Metab
; 105(3)2020 Mar 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-31650157
20.
Physiology is all about interactions: The prolactin and growth hormone systems as exemplars.
J Neuroendocrinol
; : e13416, 2024 May 29.
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| MEDLINE | ID: mdl-38808489