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1.
Novel immune-related signature for risk stratification and prognosis in prostatic adenocarcinoma.
Cancer Sci
; 112(10): 4365-4376, 2021 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34252262
2.
Correction to: MicroRNA-30d promotes angiogenesis and tumor growth via MYPT1/c-JUN/VEGFA pathway and predicts aggressive outcome in prostate cancer.
Mol Cancer
; 18(1): 122, 2019 Aug 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31387585
3.
Downregulation of ARID4A and ARID4B promote tumor progression and directly regulated by microRNA-30d in patient with prostate cancer.
J Cell Biochem
; 119(9): 7245-7255, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29797600
4.
Retraction Note: MicroRNA-30d promotes angiogenesis and tumor growth via MYPT1/c-JUN/VEGFA pathway and predicts aggressive outcome in prostate cancer.
Mol Cancer
; 22(1): 56, 2023 Mar 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36941584
5.
MicroRNA-30d promotes angiogenesis and tumor growth via MYPT1/c-JUN/VEGFA pathway and predicts aggressive outcome in prostate cancer.
Mol Cancer
; 16(1): 48, 2017 02 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28241827
6.
Role of GPR30 in estrogen-induced prostate epithelial apoptosis and benign prostatic hyperplasia.
Biochem Biophys Res Commun
; 487(3): 517-524, 2017 06 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28412354
7.
Overexpression of NIMA-related kinase 2 is associated with progression and poor prognosis of prostate cancer.
BMC Urol
; 15: 90, 2015 Aug 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26320076
8.
Tumor Suppressor Role and Clinical Significance of the FEV Gene in Prostate Cancer.
Dis Markers
; 2022: 8724035, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35548776
9.
[Corrigendum] miR505 suppresses prostate cancer progression by targeting NRCAM.
Oncol Rep
; 44(4): 1771, 2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32945518
10.
miR505 suppresses prostate cancer progression by targeting NRCAM.
Oncol Rep
; 42(3): 991-1004, 2019 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31322225
11.
HMGCS2 functions as a tumor suppressor and has a prognostic impact in prostate cancer.
Pathol Res Pract
; 215(8): 152464, 2019 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31176575
12.
TRIB1 induces macrophages to M2 phenotype by inhibiting IKB-zeta in prostate cancer.
Cell Signal
; 59: 152-162, 2019 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30926388
13.
Enhanced expression of SRPK2 contributes to aggressive progression and metastasis in prostate cancer.
Biomed Pharmacother
; 102: 531-538, 2018 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29587239
14.
Expression and Clinical Significance of SOX9 in Renal Cell Carcinoma, Bladder Cancer and Penile Cancer.
Oncol Res Treat
; 40(1-2): 15-20, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28118628
15.
High expression of ASPM correlates with tumor progression and predicts poor outcome in patients with prostate cancer.
Int Urol Nephrol
; 49(5): 817-823, 2017 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28213802
16.
Protein regulator of cytokinesis 1 overexpression predicts biochemical recurrence in men with prostate cancer.
Biomed Pharmacother
; 78: 116-120, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26898432
17.
Enhanced expression of centromere protein F predicts clinical progression and prognosis in patients with prostate cancer.
Int J Mol Med
; 35(4): 966-72, 2015 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25647485
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