Detalles de la búsqueda
1.
Prioritization of cancer therapeutic targets using CRISPR-Cas9 screens.
Nature;
568(7753): 511-516, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30971826
2.
Project Score database: a resource for investigating cancer cell dependencies and prioritizing therapeutic targets.
Nucleic Acids Res;
49(D1): D1365-D1372, 2021 01 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33068406
3.
Drug mechanism-of-action discovery through the integration of pharmacological and CRISPR screens.
Mol Syst Biol;
16(7): e9405, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32627965
4.
Unsupervised correction of gene-independent cell responses to CRISPR-Cas9 targeting.
BMC Genomics;
19(1): 604, 2018 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30103702
5.
Benchmark Software and Data for Evaluating CRISPR-Cas9 Experimental Pipelines Through the Assessment of a Calibration Screen.
CRISPR J;
2024 Jan 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38165445
6.
A comprehensive clinically informed map of dependencies in cancer cells and framework for target prioritization.
Cancer Cell;
42(2): 301-316.e9, 2024 02 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38215750
7.
Minimal genome-wide human CRISPR-Cas9 library.
Genome Biol;
22(1): 40, 2021 01 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33478580
8.
An integrative genomic approach in oesophageal cells identifies TRB3 as a bile acid responsive gene, downregulated in Barrett's oesophagus, which regulates NF-kappaB activation and cytokine levels.
Carcinogenesis;
31(5): 936-45, 2010 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20139130
9.
Genome-wide CRISPR screens of oral squamous cell carcinoma reveal fitness genes in the Hippo pathway.
Elife;
92020 09 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32990596
10.
Structural rearrangements generate cell-specific, gene-independent CRISPR-Cas9 loss of fitness effects.
Genome Biol;
20(1): 27, 2019 02 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30722791
11.
Functional linkage of gene fusions to cancer cell fitness assessed by pharmacological and CRISPR-Cas9 screening.
Nat Commun;
10(1): 2198, 2019 05 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31097696
12.
Agreement between two large pan-cancer CRISPR-Cas9 gene dependency data sets.
Nat Commun;
10(1): 5817, 2019 12 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31862961
13.
siRNA Library Screening Identifies a Druggable Immune-Signature Driving Esophageal Adenocarcinoma Cell Growth.
Cell Mol Gastroenterol Hepatol;
5(4): 569-590, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29930979
14.
The characterization of an intestine-like genomic signature maintained during Barrett's-associated adenocarcinogenesis reveals an NR5A2-mediated promotion of cancer cell survival.
Sci Rep;
6: 32638, 2016 09 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27586588
15.
Corrigendum: The characterization of an intestine-like genomic signature maintained during Barrett's-associated adenocarcinogenesis reveals an NR5A2-mediated promotion of cancer cell survival.
Sci Rep;
6: 35330, 2016 10 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27739463
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