Detalles de la búsqueda
1.
Machine Learning Identifies Stemness Features Associated with Oncogenic Dedifferentiation.
Cell
; 173(2): 338-354.e15, 2018 04 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29625051
2.
Gene delivery methods and genome editing of human pluripotent stem cells.
Rep Pract Oncol Radiother
; 24(2): 180-187, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30820192
3.
Application of induced pluripotency in cancer studies.
Rep Pract Oncol Radiother
; 23(3): 207-214, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29760595
4.
The complexity of TRIM28 contribution to cancer.
J Biomed Sci
; 24(1): 63, 2017 Aug 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28851455
5.
Molecular mechanisms of induced pluripotency.
Contemp Oncol (Pozn)
; 19(1A): A22-9, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25691818
6.
Circulating microRNA-155-3p levels predicts response to first line immunotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma.
Sci Rep
; 14(1): 8603, 2024 04 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38615118
7.
How Do Machines Learn? Artificial Intelligence as a New Era in Medicine.
J Pers Med
; 11(1)2021 Jan 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33430240
8.
Disruption of RING and PHD Domains of TRIM28 Evokes Differentiation in Human iPSCs.
Cells
; 10(8)2021 07 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34440702
9.
TRIM28 epigenetic corepressor is indispensable for stable induced pluripotent stem cell formation.
Stem Cell Res
; 23: 163-172, 2017 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28759843
10.
TRIM28 multi-domain protein regulates cancer stem cell population in breast tumor development.
Oncotarget
; 8(1): 863-882, 2017 Jan 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27845900
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