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1.
Regulation of the Hippo-YAP Pathway by G-Protein-Coupled Receptor Signaling.
Cell
; 187(6): 1563-1564, 2024 Mar 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38490182
2.
Regulation of the Hippo-YAP pathway by G-protein-coupled receptor signaling.
Cell
; 150(4): 780-91, 2012 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22863277
3.
Prolonged exposure to 1,25(OH)2D3 and high ionized calcium induces FGF-23 production in intestinal epithelium-like Caco-2 monolayer: A local negative feedback for preventing excessive calcium transport.
Arch Biochem Biophys
; 640: 10-16, 2018 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29317227
4.
Lysophosphatidic acid: a potential mediator of osteoblast-osteoclast signaling in bone.
Biochim Biophys Acta
; 1831(1): 109-16, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22892679
5.
Extracellular Fe2+ and Fe3+ modulate osteocytic viability, expression of SOST, RANKL and FGF23, and fluid flow-induced YAP1 nuclear translocation.
Sci Rep
; 13(1): 21173, 2023 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38040893
6.
Tissue-specific expression of senescence biomarkers in spontaneously hypertensive rats: evidence of premature aging in hypertension.
PeerJ
; 11: e16300, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37872946
7.
Fe3+ opposes the 1,25(OH)2D3-induced calcium transport across intestinal epithelium-like Caco-2 monolayer in the presence or absence of ascorbic acid.
PLoS One
; 17(8): e0273267, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36040915
8.
Mild-intensity physical activity prevents cardiac and osseous iron deposition without affecting bone mechanical property or porosity in thalassemic mice.
Sci Rep
; 12(1): 5959, 2022 04 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35396390
9.
Excessive salt consumption causes systemic calcium mishandling and worsens microarchitecture and strength of long bones in rats.
Sci Rep
; 11(1): 1850, 2021 01 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33473159
10.
CFTR-mediated anion secretion in parathyroid hormone-treated Caco-2 cells is associated with PKA and PI3K phosphorylation but not intracellular pH changes or Na+/K+-ATPase abundance.
Biochem Biophys Rep
; 27: 101054, 2021 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34189282
11.
Synthesis and pharmacological evaluation of the stereoisomers of 3-carba cyclic-phosphatidic acid.
Bioorg Med Chem Lett
; 20(24): 7525-8, 2010 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21051230
12.
Impairment of bone microstructure and upregulation of osteoclastogenic markers in spontaneously hypertensive rats.
Sci Rep
; 9(1): 12293, 2019 08 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31444374
13.
YAP/TAZ-Mediated Upregulation of GAB2 Leads to Increased Sensitivity to Growth Factor-Induced Activation of the PI3K Pathway.
Cancer Res
; 77(7): 1637-1648, 2017 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28202507
14.
Deletion of the P2X7 nucleotide receptor reveals its regulatory roles in bone formation and resorption.
Mol Endocrinol
; 17(7): 1356-67, 2003 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12677010
15.
Naturally occurring neomorphic PIK3R1 mutations activate the MAPK pathway, dictating therapeutic response to MAPK pathway inhibitors.
Cancer Cell
; 26(4): 479-94, 2014 Oct 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25284480
16.
EGFR mediates LPA-induced proteolytic enzyme expression and ovarian cancer invasion: inhibition by resveratrol.
Mol Oncol
; 7(1): 121-9, 2013 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23127547
17.
Growth of triple-negative breast cancer cells relies upon coordinate autocrine expression of the proinflammatory cytokines IL-6 and IL-8.
Cancer Res
; 73(11): 3470-80, 2013 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23633491
18.
Benzyl and naphthalene methylphosphonic acid inhibitors of autotaxin with anti-invasive and anti-metastatic activity.
ChemMedChem
; 6(5): 922-35, 2011 May 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21465666
19.
ATX-LPA receptor axis in inflammation and cancer.
Cell Cycle
; 8(22): 3695-701, 2009 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19855166
20.
Expression, signaling, and function of P2X7 receptors in bone.
Purinergic Signal
; 5(2): 205-21, 2009 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19224395