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1.
CEBPß regulation of endogenous IGF-1 in adult sensory neurons can be mobilized to overcome diabetes-induced deficits in bioenergetics and axonal outgrowth.
Cell Mol Life Sci
; 79(4): 193, 2022 Mar 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35298717
2.
Scleraxis and fibrosis in the pressure-overloaded heart.
Eur Heart J
; 43(45): 4739-4750, 2022 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36200607
3.
Elimination of endogenous high molecular weight FGF2 prevents pressure-overload-induced systolic dysfunction, linked to increased FGFR1 activity and NR1D1 expression.
Cell Tissue Res
; 385(3): 753-768, 2021 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34057573
4.
Scleraxis as a prognostic marker of myocardial fibrosis in hypertrophic cardiomyopathy (SPARC) study.
Can J Physiol Pharmacol
; 98(7): 459-465, 2020 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32027517
5.
What's in a name? On fibroblast phenotype and nomenclature 1.
Can J Physiol Pharmacol
; 97(6): 493-497, 2019 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30468625
6.
Regulation of cardiac fibroblast MMP2 gene expression by scleraxis.
J Mol Cell Cardiol
; 120: 64-73, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29750994
7.
Scleraxis regulates Twist1 and Snai1 expression in the epithelial-to-mesenchymal transition.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 315(3): H658-H668, 2018 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29906225
8.
Gaining myocytes or losing fibroblasts: Challenges in cardiac fibroblast reprogramming for infarct repair.
J Mol Cell Cardiol
; 93: 108-14, 2016 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26640115
9.
Role of scleraxis in mechanical stretch-mediated regulation of cardiac myofibroblast phenotype.
Am J Physiol Cell Physiol
; 311(2): C297-307, 2016 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27357547
10.
Deficiency of cardiomyocyte-specific microRNA-378 contributes to the development of cardiac fibrosis involving a transforming growth factor ß (TGFß1)-dependent paracrine mechanism.
J Biol Chem
; 289(39): 27199-27215, 2014 Sep 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25104350
11.
A cardiac-enriched microRNA, miR-378, blocks cardiac hypertrophy by targeting Ras signaling.
J Biol Chem
; 288(16): 11216-32, 2013 Apr 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23447532
12.
A cardiac-enriched microRNA, miR-378, blocks cardiac hypertrophy by targeting Ras signaling.
J Biol Chem
; 292(12): 5123, 2017 03 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28341711
13.
Deficiency of cardiomyocyte-specific microRNA-378 contributes to the development of cardiac fibrosis involving a transforming growth factor ß (TGFß1)-dependent paracrine mechanism.
J Biol Chem
; 292(12): 5124, 2017 03 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28341712
14.
A novel cardiomyocyte-enriched microRNA, miR-378, targets insulin-like growth factor 1 receptor: implications in postnatal cardiac remodeling and cell survival.
J Biol Chem
; 287(16): 12913-26, 2012 Apr 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22367207
15.
Targeted activation of human ether-à-go-go-related gene channels rescues electrical instability induced by the R56Q+/- long QT syndrome variant.
Cardiovasc Res
; 119(15): 2522-2535, 2023 11 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37739930
16.
Regulation of Cardiac Fibroblast GLS1 Expression by Scleraxis.
Cells
; 11(9)2022 04 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35563778
17.
SIRT3 Blocks Aging-Associated Tissue Fibrosis in Mice by Deacetylating and Activating Glycogen Synthase Kinase 3ß.
Mol Cell Biol
; 36(5): 678-92, 2015 Dec 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26667039
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