Detalles de la búsqueda
1.
Gain-of-function mutant p53 promotes cell growth and cancer cell metabolism via inhibition of AMPK activation.
Mol Cell
; 54(6): 960-974, 2014 Jun 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24857548
2.
Targeting sinonasal undifferentiated carcinoma with a combinatory immunotherapy approach.
Transl Oncol
; 44: 101943, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38593586
3.
FAK Drives Resistance to Therapy in HPV-Negative Head and Neck Cancer in a p53-Dependent Manner.
Clin Cancer Res
; 30(1): 187-197, 2024 01 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37819945
4.
Targeting the Nerve-Cancer Circuit.
Cancer Res
; 83(15): 2445-2447, 2023 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37470842
5.
Repurposing EGFR Inhibitors for Oral Cancer Pain and Opioid Tolerance.
Pharmaceuticals (Basel)
; 16(11)2023 Nov 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38004424
6.
TP53 gain-of-function mutation modulates the immunosuppressive microenvironment in non-HPV-associated oral squamous cell carcinoma.
J Immunother Cancer
; 11(8)2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37604640
7.
Beta-Blocker Use Is Associated With Worse Relapse-Free Survival in Patients With Head and Neck Cancer.
JCO Precis Oncol
; 7: e2200490, 2023 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37285560
8.
Inflammation induced by tumor-associated nerves promotes resistance to anti-PD-1 therapy in cancer patients and is targetable by interleukin-6 blockade.
Res Sq
; 2023 Jul 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37503252
9.
ß-Adrenergic signaling in skin cancer.
FASEB Bioadv
; 4(4): 225-234, 2022 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35415461
10.
Advances in understanding cancer-associated neurogenesis and its implications on the neuroimmune axis in cancer.
Pharmacol Ther
; 239: 108199, 2022 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35490859
11.
Schwann Cells Induce Phenotypic Changes in Oral Cancer Cells.
Adv Biol (Weinh)
; 6(9): e2200187, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35925609
12.
Distinct immune signature predicts progression of vestibular schwannoma and unveils a possible viral etiology.
J Exp Clin Cancer Res
; 41(1): 292, 2022 Oct 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36195959
13.
Mutant p53 drives an immune cold tumor immune microenvironment in oral squamous cell carcinoma.
Commun Biol
; 5(1): 757, 2022 07 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35902768
14.
Humanized Biomimetic Nanovesicles for Neuron Targeting.
Adv Sci (Weinh)
; 8(19): e2101437, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34382379
15.
Local Anti-PD-1 Delivery Prevents Progression of Premalignant Lesions in a 4NQO-Oral Carcinogenesis Mouse Model.
Cancer Prev Res (Phila)
; 14(8): 767-778, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34021022
16.
Targeting DNA damage response in head and neck cancers through abrogation of cell cycle checkpoints.
Int J Radiat Biol
; 97(8): 1121-1128, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32073931
17.
Inhibition of histone acetyltransferase function radiosensitizes CREBBP/EP300 mutants via repression of homologous recombination, potentially targeting a gain of function.
Nat Commun
; 12(1): 6340, 2021 11 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34732714
18.
Interrupting Neuron-Tumor Interactions to Overcome Treatment Resistance.
Cancers (Basel)
; 12(12)2020 Dec 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33322770
19.
Identification of markers predictive for response to induction chemotherapy in patients with sinonasal undifferentiated carcinoma.
Oral Oncol
; 97: 56-61, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31421472
20.
Identification of novel diagnostic markers for sinonasal undifferentiated carcinoma.
Head Neck
; 41(8): 2688-2695, 2019 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30932264