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1.
Mission CaMKIIγ: shuttle calmodulin from membrane to nucleus.
Cell
; 159(2): 235-7, 2014 Oct 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25303520
2.
Reduced d-serine levels drive enhanced non-ionotropic NMDA receptor signaling and destabilization of dendritic spines in a mouse model for studying schizophrenia.
Neurobiol Dis
; 170: 105772, 2022 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35605760
3.
Molecular Mechanisms of Non-ionotropic NMDA Receptor Signaling in Dendritic Spine Shrinkage.
J Neurosci
; 40(19): 3741-3750, 2020 05 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32321746
4.
Unconventional NMDA Receptor Signaling.
J Neurosci
; 37(45): 10800-10807, 2017 11 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29118208
5.
Non-Ionotropic NMDA Receptor Signaling Drives Activity-Induced Dendritic Spine Shrinkage.
J Neurosci
; 35(35): 12303-8, 2015 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26338340
6.
CaMKII binding to GluN2B is critical during memory consolidation.
EMBO J
; 31(5): 1203-16, 2012 Mar 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22234183
7.
Phosphorylation of Ser1166 on GluN2B by PKA is critical to synaptic NMDA receptor function and Ca2+ signaling in spines.
J Neurosci
; 34(3): 869-79, 2014 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24431445
8.
Adenylyl cyclase anchoring by a kinase anchor protein AKAP5 (AKAP79/150) is important for postsynaptic ß-adrenergic signaling.
J Biol Chem
; 288(24): 17918-31, 2013 Jun 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23649627
9.
Rapid sequential clustering of NMDARs, CaMKII, and AMPARs upon activation of NMDARs at developing synapses.
Front Synaptic Neurosci
; 16: 1291262, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38660466
10.
Role of the CaMKII/NMDA receptor complex in the maintenance of synaptic strength.
J Neurosci
; 31(25): 9170-8, 2011 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21697368
11.
Ion flux-independent NMDA receptor signaling.
Neuropharmacology
; 210: 109019, 2022 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35278420
12.
Non-ionotropic NMDA receptor signaling gates bidirectional structural plasticity of dendritic spines.
Cell Rep
; 34(4): 108664, 2021 01 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33503425
13.
Altered Phosphorylation of the Proteasome Subunit Rpt6 Has Minimal Impact on Synaptic Plasticity and Learning.
eNeuro
; 8(3)2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33658307
14.
Targeting of protein phosphatases PP2A and PP2B to the C-terminus of the L-type calcium channel Ca v1.2.
Biochemistry
; 49(48): 10298-307, 2010 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21053940
15.
TVP23 interacts genetically with the yeast SNARE VTI1 and functions in retrograde transport from the early endosome to the late Golgi.
Biochem J
; 419(1): 229-36, 2009 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19076069
16.
CaMKII hunkers down on the muscarinic M4 receptor to help curb cocaine-induced hyperlocomotion.
EMBO J
; 29(12): 1943-5, 2010 Jun 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20551968
17.
Dendritic Spine Elimination: Molecular Mechanisms and Implications.
Neuroscientist
; 25(1): 27-47, 2019 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29716431
18.
CaMKII binding to GluN2B is important for massed spatial learning in the Morris water maze.
F1000Res
; 3: 193, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25187880
19.
Activity-dependent growth of new dendritic spines is regulated by the proteasome.
Neuron
; 74(6): 1023-30, 2012 Jun 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22726833
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