Detalles de la búsqueda
1.
A Novel Regulatory Mechanism of Type II Collagen Expression via a SOX9-dependent Enhancer in Intron 6.
J Biol Chem
; 292(2): 528-538, 2017 Jan 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27881681
2.
Chondrocytes transdifferentiate into osteoblasts in endochondral bone during development, postnatal growth and fracture healing in mice.
PLoS Genet
; 10(12): e1004820, 2014 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25474590
3.
Mesenchyme-specific overexpression of nucleolar protein 66 in mice inhibits skeletal growth and bone formation.
FASEB J
; 29(6): 2555-65, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25746793
4.
Connective tissue growth factor causes EMT-like cell fate changes in vivo and in vitro.
J Cell Sci
; 126(Pt 10): 2164-75, 2013 May 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23525012
5.
E6-AP/UBE3A protein acts as a ubiquitin ligase toward SOX9 protein.
J Biol Chem
; 288(49): 35138-48, 2013 Dec 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24155239
6.
Structural insights into histone demethylase NO66 in interaction with osteoblast-specific transcription factor osterix and gene repression.
J Biol Chem
; 288(23): 16430-16437, 2013 Jun 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23620590
7.
Regulation of the osteoblast-specific transcription factor Osterix by NO66, a Jumonji family histone demethylase.
EMBO J
; 29(1): 68-79, 2010 Jan 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19927124
8.
Sp7 and Runx2 molecular complex synergistically regulate expression of target genes.
Connect Tissue Res
; 55 Suppl 1: 83-7, 2014 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25158187
9.
Transcriptional regulation of Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) by osteoblast-specific transcription factor Osterix (Osx) in osteoblasts.
J Biol Chem
; 287(3): 1671-8, 2012 Jan 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22110141
10.
Osterix is required for cranial neural crest-derived craniofacial bone formation.
Biochem Biophys Res Commun
; 432(1): 188-92, 2013 Mar 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23313488
11.
SOX9 is a major negative regulator of cartilage vascularization, bone marrow formation and endochondral ossification.
Development
; 137(6): 901-11, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20179096
12.
Multiple functions of Osterix are required for bone growth and homeostasis in postnatal mice.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(29): 12919-24, 2010 Jul 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20615976
13.
Osteoblast-Specific Overexpression of Nucleolar Protein NO66/RIOX1 in Mouse Embryos Leads to Osteoporosis in Adult Mice.
J Osteoporos
; 2023: 8998556, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36660551
14.
Characterization of Dkk1 gene regulation by the osteoblast-specific transcription factor Osx.
Biochem Biophys Res Commun
; 420(4): 782-6, 2012 Apr 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22459449
15.
Chondrocyte-specific ablation of Osterix leads to impaired endochondral ossification.
Biochem Biophys Res Commun
; 418(4): 634-40, 2012 Feb 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22290230
16.
Regulation of bone formation and remodeling by G-protein-coupled receptor 48.
Development
; 136(16): 2747-56, 2009 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19605502
17.
ß-catenin is a central mediator of pro-fibrotic Wnt signaling in systemic sclerosis.
Ann Rheum Dis
; 71(5): 761-7, 2012 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22328737
18.
NFAT and Osterix cooperatively regulate bone formation.
Nat Med
; 11(8): 880-5, 2005 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16041384
19.
The dimerization domain of SOX9 is required for transcription activation of a chondrocyte-specific chromatin DNA template.
Nucleic Acids Res
; 38(18): 6018-28, 2010 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20484372
20.
Dermal transforming growth factor-beta responsiveness mediates wound contraction and epithelial closure.
Am J Pathol
; 176(1): 98-107, 2010 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19959810