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1.
The zebrafish reference genome sequence and its relationship to the human genome.
Nature;
496(7446): 498-503, 2013 Apr 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23594743
2.
Development and validation of a comprehensive genomic diagnostic tool for myeloid malignancies.
Blood;
128(1): e1-9, 2016 07 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27121471
3.
cDNA synthesis for BCR-ABL1 detection at the MMR level: the importance of using the appropriate kit.
Biol Proced Online;
17(1): 4, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25667568
4.
Characterization of gene mutations and copy number changes in acute myeloid leukemia using a rapid target enrichment protocol.
Haematologica;
100(2): 214-22, 2015 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25381129
5.
Calreticulin mutations in myeloproliferative neoplasms and new methodology for their detection and monitoring.
Ann Hematol;
94(3): 399-408, 2015 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25349114
6.
Vemurafenib induces senescence in acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome by activating the HIPPO signaling pathway: implications for potential targeted therapy.
Biol Direct;
19(1): 6, 2024 01 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38178263
7.
Fecal Microbiota and Associated Volatile Organic Compounds Distinguishing No-Adenoma from High-Risk Colon Adenoma Adults.
Metabolites;
13(7)2023 Jul 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37512526
8.
MicroRNA expression in Sezary syndrome: identification, function, and diagnostic potential.
Blood;
116(7): 1105-13, 2010 Aug 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20448109
9.
A de novo SFMBT1 pathogenic variant identified in a boy with Poland syndrome.
Cold Spring Harb Mol Case Stud;
8(3)2022 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35483874
10.
Clinical values of gene alterations as marker of minimal residual disease in non-M3 acute myeloid leukemia.
Hematology;
26(1): 848-859, 2021 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34674615
11.
Network Pharmacology and Experimental Validation Reveal the Effects of Chidamide Combined With Aspirin on Acute Myeloid Leukemia-Myelodysplastic Syndrome Cells Through PI3K/AKT Pathway.
Front Cell Dev Biol;
9: 685954, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34568314
12.
Racial/Ethnic Disparities on the Risk of Second Malignant Neoplasm Among Hodgkin Lymphoma Survivors.
Front Oncol;
11: 790891, 2021.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35141149
13.
Aberrant expression of the neuronal transcription factor FOXP2 in neoplastic plasma cells.
Br J Haematol;
149(2): 221-30, 2010 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20096010
14.
HSPG2 overexpression independently predicts poor survival in patients with acute myeloid leukemia.
Cell Death Dis;
11(6): 492, 2020 06 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32606327
15.
Expression of microRNAs in diffuse large B cell lymphoma is associated with immunophenotype, survival and transformation from follicular lymphoma.
J Cell Mol Med;
13(7): 1248-60, 2009 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19413891
16.
MicroRNA143 increases cell apoptosis in myelodysplastic syndrome through the Fas/FasL pathway both in vitro and in vivo.
Int J Oncol;
53(5): 2191-2199, 2018 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-30132510
17.
Definition of the zebrafish genome using flow cytometry and cytogenetic mapping.
BMC Genomics;
8: 195, 2007 Jun 27.
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| MEDLINE | ID: mdl-17597531
18.
Deregulated microRNA expression and its pathogenetic implications for myelodysplastic syndromes.
Hematology;
21(10): 593-602, 2016 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27357100
19.
miR-378 inhibits cell growth and enhances apoptosis in human myelodysplastic syndromes.
Int J Oncol;
49(5): 1921-1930, 2016 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-27633496
20.
Molecular mechanisms of the progression of myelodysplastic syndrome to secondary acute myeloid leukaemia and implication for therapy.
Ann Med;
47(3): 209-17, 2015 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-25861829