Detalles de la búsqueda
1.
Specific fate decisions in adult hepatic progenitor cells driven by MET and EGFR signaling.
Genes Dev
; 27(15): 1706-17, 2013 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23913923
2.
c-Met Signaling Is Essential for Mouse Adult Liver Progenitor Cells Expansion After Transforming Growth Factor-ß-Induced Epithelial-Mesenchymal Transition and Regulates Cell Phenotypic Switch.
Stem Cells
; 37(8): 1108-1118, 2019 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31108004
3.
Application of patient-derived liver cancer cells for phenotypic characterization and therapeutic target identification.
Int J Cancer
; 144(11): 2782-2794, 2019 06 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30485423
4.
Transcriptomic and histopathological analysis of cholangiolocellular differentiation trait in intrahepatic cholangiocarcinoma.
Liver Int
; 38(1): 113-124, 2018 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28608943
5.
Lack of mitochondrial topoisomerase I (TOP1mt) impairs liver regeneration.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(36): 11282-7, 2015 Sep 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26305952
6.
DNMT1 is a required genomic regulator for murine liver histogenesis and regeneration.
Hepatology
; 64(2): 582-98, 2016 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26999257
7.
Oncogenic driver genes and the inflammatory microenvironment dictate liver tumor phenotype.
Hepatology
; 63(6): 1888-99, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26844528
8.
Stemness in Liver Cancer.
Dig Dis
; 35(4): 387-389, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28467999
9.
A Gene Expression Signature Associated with Overall Survival in Patients with Hepatocellular Carcinoma Suggests a New Treatment Strategy.
Mol Pharmacol
; 89(2): 263-72, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26668215
10.
Identification of microRNAs specific for epithelial cell adhesion molecule-positive tumor cells in hepatocellular carcinoma.
Hepatology
; 62(3): 829-40, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25953724
11.
Identification of a mitochondrial defect gene signature reveals NUPR1 as a key regulator of liver cancer progression.
Hepatology
; 62(4): 1174-89, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26173068
12.
Signal transducer and activator of transcription 3-mediated CD133 up-regulation contributes to promotion of hepatocellular carcinoma.
Hepatology
; 62(4): 1160-73, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26154152
13.
The transcription factor GTF2IRD1 regulates the topology and function of photoreceptors by modulating photoreceptor gene expression across the retina.
J Neurosci
; 34(46): 15356-68, 2014 Nov 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25392503
14.
Curcumin effectively inhibits oncogenic NF-κB signaling and restrains stemness features in liver cancer.
J Hepatol
; 63(3): 661-9, 2015 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25937435
15.
Epigenetic reprogramming modulates malignant properties of human liver cancer.
Hepatology
; 59(6): 2251-62, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24449497
16.
Genomic predictors for recurrence patterns of hepatocellular carcinoma: model derivation and validation.
PLoS Med
; 11(12): e1001770, 2014 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25536056
17.
Targeting the mTOR pathway in hepatocellular carcinoma: current state and future trends.
J Hepatol
; 60(4): 855-65, 2014 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24308993
18.
Sequential transcriptome analysis of human liver cancer indicates late stage acquisition of malignant traits.
J Hepatol
; 60(2): 346-353, 2014 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24512821
19.
Modeling pathogenesis of primary liver cancer in lineage-specific mouse cell types.
Gastroenterology
; 145(1): 221-231, 2013 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-23523670
20.
Sirtuin-6-dependent genetic and epigenetic alterations are associated with poor clinical outcome in hepatocellular carcinoma patients.
Hepatology
; 58(3): 1054-64, 2013 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-23526469