Detalles de la búsqueda
1.
Phosphoproteomics to Characterize Host Response During Influenza A Virus Infection of Human Macrophages.
Mol Cell Proteomics
; 15(10): 3203-3219, 2016 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27486199
2.
Phosphoproteomics combined with quantitative 14-3-3-affinity capture identifies SIRT1 and RAI as novel regulators of cytosolic double-stranded RNA recognition pathway.
Mol Cell Proteomics
; 13(10): 2604-17, 2014 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24997996
3.
Statistical detection of quantitative protein biomarkers provides insights into signaling networks deregulated in acute myeloid leukemia.
Proteomics
; 14(21-22): 2443-53, 2014 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25211154
4.
PhosFox: a bioinformatics tool for peptide-level processing of LC-MS/MS-based phosphoproteomic data.
Proteome Sci
; 12: 36, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25028575
5.
Making sense of large-scale kinase inhibitor bioactivity data sets: a comparative and integrative analysis.
J Chem Inf Model
; 54(3): 735-43, 2014 Mar 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24521231
6.
Systematic Identification of MicroRNAs That Impact on Proliferation of Prostate Cancer Cells and Display Changed Expression in Tumor Tissue.
Eur Urol
; 69(6): 1120-8, 2016 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26489476
7.
Label-free quantitative phosphoproteomics with novel pairwise abundance normalization reveals synergistic RAS and CIP2A signaling.
Sci Rep
; 5: 13099, 2015 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26278961
8.
MicroRNA-135b regulates ERα, AR and HIF1AN and affects breast and prostate cancer cell growth.
Mol Oncol
; 9(7): 1287-300, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25907805
9.
A community effort to assess and improve drug sensitivity prediction algorithms.
Nat Biotechnol
; 32(12): 1202-12, 2014 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24880487
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