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1.
Tensin-3 is involved in osteogenic versus adipogenic fate of human bone marrow stromal cells.
Cell Mol Life Sci
; 80(9): 277, 2023 Sep 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37668682
2.
Identification of osteolineage cell-derived extracellular vesicle cargo implicated in hematopoietic support.
FASEB J
; 34(4): 5435-5452, 2020 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32086861
3.
Two-day-treatment of Activin-A leads to transient change in SV-HFO osteoblast gene expression and reduction in matrix mineralization.
J Cell Physiol
; 235(5): 4865-4877, 2020 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31667867
4.
Human mesenchymal stromal cells in adhesion to cell-derived extracellular matrix and titanium: Comparative kinome profile analysis.
J Cell Physiol
; 234(3): 2984-2996, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30058720
5.
Molecular characterization of human osteoblast-derived extracellular vesicle mRNA using next-generation sequencing.
Biochim Biophys Acta Mol Cell Res
; 1864(7): 1133-1141, 2017 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28347747
6.
Comparative proteomic profiling of human osteoblast-derived extracellular matrices identifies proteins involved in mesenchymal stromal cell osteogenic differentiation and mineralization.
J Cell Physiol
; 233(1): 387-395, 2018 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28272740
7.
Using the Connectivity Map to discover compounds influencing human osteoblast differentiation.
J Cell Physiol
; 233(6): 4895-4906, 2018 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29194609
8.
Connectivity Map-based discovery of parbendazole reveals targetable human osteogenic pathway.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(41): 12711-6, 2015 Oct 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26420877
9.
Phenotypic dissection of bone mineral density reveals skeletal site specificity and facilitates the identification of novel loci in the genetic regulation of bone mass attainment.
PLoS Genet
; 10(6): e1004423, 2014 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24945404
10.
Proteomic signatures of extracellular vesicles secreted by nonmineralizing and mineralizing human osteoblasts and stimulation of tumor cell growth.
FASEB J
; 29(1): 274-85, 2015 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25359493
11.
Calcifying vascular smooth muscle cells and osteoblasts: independent cell types exhibiting extracellular matrix and biomineralization-related mimicries.
BMC Genomics
; 15: 965, 2014 Nov 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25380738
12.
Oxygen-induced transcriptional dynamics in human osteoblasts are most prominent at the onset of mineralization.
J Cell Physiol
; 228(9): 1863-72, 2013 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23460080
13.
MicroRNA functions in osteogenesis and dysfunctions in osteoporosis.
Curr Osteoporos Rep
; 11(2): 72-82, 2013 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23605904
14.
HSPB7 oppositely regulates human mesenchymal stromal cell-derived osteogenesis and adipogenesis.
Stem Cell Res Ther
; 14(1): 126, 2023 05 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37170285
15.
The lysine methyltransferases SET and MYND domain containing 2 (Smyd2) and Enhancer of Zeste 2 (Ezh2) co-regulate osteoblast proliferation and mineralization.
Gene
; 851: 146928, 2023 Jan 30.
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| MEDLINE | ID: mdl-36191822
16.
Identification of small molecules as novel anti-adipogenic compounds based on Connectivity Map.
Front Endocrinol (Lausanne)
; 13: 1017832, 2022.
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| MEDLINE | ID: mdl-36589834
17.
Microfluidic evidence of synergistic effects between mesenchymal stromal cell-derived biochemical factors and biomechanical forces to control endothelial cell function.
Acta Biomater
; 151: 346-359, 2022 10 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-35995408
18.
A new concept underlying stem cell lineage skewing that explains the detrimental effects of thiazolidinediones on bone.
Stem Cells
; 28(5): 916-27, 2010 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20213769
19.
A bibliometric overview of craniosynostosis research development.
Eur J Med Genet
; 64(6): 104224, 2021 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33866005
20.
Cell Surface Glycoprotein CD24 Marks Bone Marrow-Derived Human Mesenchymal Stem/Stromal Cells with Reduced Proliferative and Differentiation Capacity In Vitro.
Stem Cells Dev
; 30(6): 325-336, 2021 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33593128