Detalles de la búsqueda
1.
ROS-mediated PI3K activation drives mitochondrial transfer from stromal cells to hematopoietic stem cells in response to infection.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(49): 24610-24619, 2019 12 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31727843
2.
Isogenic models of hypertrophic cardiomyopathy unveil differential phenotypes and mechanism-driven therapeutics.
J Mol Cell Cardiol
; 145: 43-53, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32531470
3.
CRISPR/Cas9 editing in human pluripotent stem cell-cardiomyocytes highlights arrhythmias, hypocontractility, and energy depletion as potential therapeutic targets for hypertrophic cardiomyopathy.
Eur Heart J
; 39(43): 3879-3892, 2018 11 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29741611
4.
Cardiomyocytes from human pluripotent stem cells: From laboratory curiosity to industrial biomedical platform.
Biochim Biophys Acta
; 1863(7 Pt B): 1728-48, 2016 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26524115
5.
Materials for stem cell factories of the future.
Nat Mater
; 13(6): 570-9, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24845996
6.
SnoRNAs in cardiovascular development, function, and disease.
Trends Mol Med
; 2024 Mar 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38523014
7.
Perlecan (HSPG2) promotes structural, contractile, and metabolic development of human cardiomyocytes.
Cell Rep
; 43(1): 113668, 2024 01 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38198277
8.
p16INK4A-dependent senescence in the bone marrow niche drives age-related metabolic changes of hematopoietic progenitors.
Blood Adv
; 7(2): 256-268, 2023 01 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35622970
9.
Modelling Metabolic Shifts during Cardiomyocyte Differentiation, Iron Deficiency and Transferrin Rescue Using Human Pluripotent Stem Cells.
Metabolites
; 12(1)2021 Dec 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35050131
10.
Transcriptomic Analysis of Cardiomyocyte Extracellular Vesicles in Hypertrophic Cardiomyopathy Reveals Differential snoRNA Cargo.
Stem Cells Dev
; 30(24): 1215-1227, 2021 12 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34806414
11.
Mitochondrial DNA: Hotspot for Potential Gene Modifiers Regulating Hypertrophic Cardiomyopathy.
J Clin Med
; 9(8)2020 Jul 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32718021
12.
Modeling Hypertrophic Cardiomyopathy: Mechanistic Insights and Pharmacological Intervention.
Trends Mol Med
; 25(9): 775-790, 2019 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31324451
13.
Variable expression and silencing of CRISPR-Cas9 targeted transgenes identifies the AAVS1 locus as not an entirely safe harbour.
F1000Res
; 8: 1911, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32789000
14.
The multifaceted roles of perlecan in fibrosis.
Matrix Biol
; 68-69: 150-166, 2018 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29475023
15.
Simplified Footprint-Free Cas9/CRISPR Editing of Cardiac-Associated Genes in Human Pluripotent Stem Cells.
Stem Cells Dev
; 27(6): 391-404, 2018 03 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29402189
16.
Isogenic Pairs of hiPSC-CMs with Hypertrophic Cardiomyopathy/LVNC-Associated ACTC1 E99K Mutation Unveil Differential Functional Deficits.
Stem Cell Reports
; 11(5): 1226-1243, 2018 11 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30392975
17.
Identification of polymer surface adsorbed proteins implicated in pluripotent human embryonic stem cell expansion.
Biomater Sci
; 4(9): 1381-91, 2016 Aug 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27466628
18.
Discovery of a Novel Polymer for Human Pluripotent Stem Cell Expansion and Multilineage Differentiation.
Adv Mater
; 27(27): 4006-12, 2015 Jul 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26033422
19.
Scaling human pluripotent stem cell expansion and differentiation: are cell factories becoming a reality?
Regen Med
; 10(8): 925-30, 2015 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26542310
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