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1.
Corrigendum: mTORC1-dependent AMD1 regulation sustains polyamine metabolism in prostate cancer.
Nature
; 554(7693): 554, 2018 02 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29342137
2.
mTORC1-dependent AMD1 regulation sustains polyamine metabolism in prostate cancer.
Nature
; 547(7661): 109-113, 2017 07 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28658205
3.
Hypoxia promotes dissemination of multiple myeloma through acquisition of epithelial to mesenchymal transition-like features.
Blood
; 119(24): 5782-94, 2012 Jun 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22394600
4.
P-selectin glycoprotein ligand regulates the interaction of multiple myeloma cells with the bone marrow microenvironment.
Blood
; 119(6): 1468-78, 2012 Feb 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22096244
5.
LNA-mediated anti-miR-155 silencing in low-grade B-cell lymphomas.
Blood
; 120(8): 1678-86, 2012 Aug 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22797699
6.
Defining the role of TORC1/2 in multiple myeloma.
Blood
; 118(26): 6860-70, 2011 Dec 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22045983
7.
microRNA-dependent modulation of histone acetylation in Waldenstrom macroglobulinemia.
Blood
; 116(9): 1506-14, 2010 Sep 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20519629
8.
Selective inhibition of chymotrypsin-like activity of the immunoproteasome and constitutive proteasome in Waldenstrom macroglobulinemia.
Blood
; 115(20): 4051-60, 2010 May 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20110419
9.
Dual targeting of the PI3K/Akt/mTOR pathway as an antitumor strategy in Waldenstrom macroglobulinemia.
Blood
; 115(3): 559-69, 2010 Jan 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19965685
10.
MAT2A Inhibition Blocks the Growth of MTAP-Deleted Cancer Cells by Reducing PRMT5-Dependent mRNA Splicing and Inducing DNA Damage.
Cancer Cell
; 39(2): 209-224.e11, 2021 02 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33450196
11.
Novel therapeutic agents in Waldenström's macroglobulinemia.
Clin Lymphoma Myeloma
; 9(1): 84-6, 2009 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19362982
12.
Editor's Note: Eph-B2/Ephrin-B2 Interaction Plays a Major Role in the Adhesion and Proliferation of Waldenstrom's Macroglobulinemia.
Clin Cancer Res
; 30(4): 920, 2024 Feb 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38362727
13.
MTAP Deletions in Cancer Create Vulnerability to Targeting of the MAT2A/PRMT5/RIOK1 Axis.
Cell Rep
; 15(3): 574-587, 2016 Apr 19.
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| MEDLINE | ID: mdl-27068473
14.
1,3-disubstituted-4-aminopyrazolo [3, 4-d] pyrimidines, a new class of potent inhibitors for phospholipase D.
Chem Biol Drug Des
; 84(3): 270-81, 2014 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-24641677
15.
Novel tumor suppressor function of glucocorticoid-induced TNF receptor GITR in multiple myeloma.
PLoS One
; 8(6): e66982, 2013.
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| MEDLINE | ID: mdl-23785514
16.
Eph-B2/ephrin-B2 interaction plays a major role in the adhesion and proliferation of Waldenstrom's macroglobulinemia.
Clin Cancer Res
; 18(1): 91-104, 2012 Jan 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-22010211
17.
Key role of microRNAs in Waldenström's macroglobulinemia pathogenesis.
Clin Lymphoma Myeloma Leuk
; 11(1): 109-11, 2011 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21454206
18.
The bone marrow niche in Waldenström's macroglobulinemia.
Clin Lymphoma Myeloma Leuk
; 11(1): 118-20, 2011 Feb.
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| MEDLINE | ID: mdl-21454209
19.
FGFR3 is overexpressed waldenstrom macroglobulinemia and its inhibition by Dovitinib induces apoptosis and overcomes stroma-induced proliferation.
Clin Cancer Res
; 17(13): 4389-99, 2011 Jul 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-21521775
20.
The bone marrow microenvironment in waldenstrom macroglobulinemia.
Ther Adv Hematol
; 2(4): 267-72, 2011 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-23556094