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1.
Developing Folate-Conjugated miR-34a Therapeutic for Prostate Cancer: Challenges and Promises.
Int J Mol Sci
; 25(4)2024 Feb 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38396800
2.
STAT3/LKB1 controls metastatic prostate cancer by regulating mTORC1/CREB pathway.
Mol Cancer
; 22(1): 133, 2023 08 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37573301
3.
Classical mathematical models for description and prediction of experimental tumor growth.
PLoS Comput Biol
; 10(8): e1003800, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25167199
4.
Developing folate-conjugated miR-34a therapeutic for prostate cancer treatment: Challenges and promises.
bioRxiv
; 2024 Jan 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38045265
5.
Integrated single-cell analysis defines the epigenetic basis of castration-resistant prostate luminal cells.
bioRxiv
; 2023 Mar 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36945493
6.
Evidence for context-dependent functions of KDM5B in prostate development and prostate cancer.
Oncotarget
; 11(46): 4243-4252, 2020 Nov 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33245716
7.
Intron retention is a hallmark and spliceosome represents a therapeutic vulnerability in aggressive prostate cancer.
Nat Commun
; 11(1): 2089, 2020 04 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32350277
8.
Author Correction: LRIG1 is a pleiotropic androgen receptor-regulated feedback tumor suppressor in prostate cancer.
Nat Commun
; 11(1): 2895, 2020 06 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32499578
9.
Enhanced efficacy of sitravatinib in metastatic models of antiangiogenic therapy resistance.
PLoS One
; 14(8): e0220101, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31369645
10.
LRIG1 is a pleiotropic androgen receptor-regulated feedback tumor suppressor in prostate cancer.
Nat Commun
; 10(1): 5494, 2019 12 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31792211
11.
Histone 2B-GFP Label-Retaining Prostate Luminal Cells Possess Progenitor Cell Properties and Are Intrinsically Resistant to Castration.
Stem Cell Reports
; 10(1): 228-242, 2018 01 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29276153
12.
Tumor-Independent Host Secretomes Induced By Angiogenesis and Immune-Checkpoint Inhibitors.
Mol Cancer Ther
; 17(7): 1602-1612, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29695634
13.
A Transient Pseudosenescent Secretome Promotes Tumor Growth after Antiangiogenic Therapy Withdrawal.
Cell Rep
; 25(13): 3706-3720.e8, 2018 12 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30590043
14.
Linking prostate cancer cell AR heterogeneity to distinct castration and enzalutamide responses.
Nat Commun
; 9(1): 3600, 2018 09 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30190514
15.
Modeling Spontaneous Metastasis following Surgery: An In Vivo-In Silico Approach.
Cancer Res
; 76(3): 535-47, 2016 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26511632
16.
The Challenges of Modeling Drug Resistance to Antiangiogenic Therapy.
Curr Drug Targets
; 17(15): 1747-1754, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26648063
17.
Modeling spontaneous metastatic renal cell carcinoma (mRCC) in mice following nephrectomy.
J Vis Exp
; (86)2014 Apr 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24836396
18.
Neoadjuvant antiangiogenic therapy reveals contrasts in primary and metastatic tumor efficacy.
EMBO Mol Med
; 6(12): 1561-76, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25361689
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