Detalles de la búsqueda
1.
Wild-type FLT3 and FLT3 ITD exhibit similar ligand-induced internalization characteristics.
J Cell Mol Med;
24(8): 4668-4676, 2020 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32155324
2.
The protein-tyrosine phosphatase DEP-1 promotes migration and phagocytic activity of microglial cells in part through negative regulation of fyn tyrosine kinase.
Glia;
65(2): 416-428, 2017 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27859601
3.
Mislocalized activation of oncogenic RTKs switches downstream signaling outcomes.
Mol Cell;
36(2): 326-39, 2009 Oct 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19854140
4.
A phosphorylation-acetylation switch regulates STAT1 signaling.
Genes Dev;
23(2): 223-35, 2009 Jan 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19171783
5.
Features of Ras activation by a mislocalized oncogenic tyrosine kinase: FLT3 ITD signals through K-Ras at the plasma membrane of acute myeloid leukemia cells.
J Cell Sci;
126(Pt 20): 4746-55, 2013 Oct 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23943874
6.
Deficiency of the protein-tyrosine phosphatase DEP-1/PTPRJ promotes matrix metalloproteinase-9 expression in meningioma cells.
J Neurooncol;
122(3): 451-9, 2015 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25672645
7.
Protein-tyrosine phosphatases and cancer.
Nat Rev Cancer;
6(4): 307-20, 2006 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16557282
8.
Cell transformation by FLT3 ITD in acute myeloid leukemia involves oxidative inactivation of the tumor suppressor protein-tyrosine phosphatase DEP-1/ PTPRJ.
Blood;
119(19): 4499-511, 2012 May 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22438257
9.
Loss of DEP-1 (Ptprj) promotes myeloproliferative disease in FLT3-ITD acute myeloid leukemia.
Haematologica;
103(11): e505-e509, 2018 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29880609
10.
Protein-tyrosine phosphatase DEP-1 controls receptor tyrosine kinase FLT3 signaling.
J Biol Chem;
286(13): 10918-29, 2011 Apr 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21262971
11.
Expression of protein-tyrosine phosphatases in Acute Myeloid Leukemia cells: FLT3 ITD sustains high levels of DUSP6 expression.
Cell Commun Signal;
10(1): 19, 2012 Jul 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-22784513
12.
Novel inhibitors of epidermal growth factor receptor: (4-(Arylamino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-6-yl)(1H-indol-2-yl)methanones and (1H-indol-2-yl)(4-(phenylamino)thieno[2,3-d]pyrimidin-6-yl)methanones.
Bioorg Med Chem;
20(1): 125-36, 2012 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22169601
13.
Context-specific effects of NOX4 inactivation in acute myeloid leukemia (AML).
J Cancer Res Clin Oncol;
148(8): 1983-1990, 2022 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-35348887
14.
Combined Activity of the Redox-Modulating Compound Setanaxib (GKT137831) with Cytotoxic Agents in the Killing of Acute Myeloid Leukemia Cells.
Antioxidants (Basel);
11(3)2022 Mar 08.
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| MEDLINE | ID: mdl-35326163
15.
A novel molecular mechanism of primary resistance to FLT3-kinase inhibitors in AML.
Blood;
113(17): 4063-73, 2009 Apr 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19144992
16.
Anchoring of FLT3 in the endoplasmic reticulum alters signaling quality.
Blood;
113(15): 3568-76, 2009 Apr 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19204327
17.
EGF/TGFß1 co-stimulation of oral squamous cell carcinoma cells causes an epithelial-mesenchymal transition cell phenotype expressing laminin 332.
J Oral Pathol Med;
40(1): 46-54, 2011 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-20819124
18.
Diabetes mellitus activates signal transduction pathways resulting in vascular endothelial growth factor resistance of human monocytes.
Circulation;
120(2): 150-9, 2009 Jul 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19564559
19.
Chimeric tyrosine kinase-HDAC inhibitors as antiproliferative agents.
Anticancer Drugs;
21(8): 759-65, 2010 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-20613486
20.
The structure of the 5'-end of the protein-tyrosine phosphatase PTPRJ mRNA reveals a novel mechanism for translation attenuation.
Nucleic Acids Res;
36(13): 4443-53, 2008 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18603590