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1.
The Map3k12 (Dlk)/JNK3 signaling pathway is required for pancreatic beta-cell proliferation during postnatal development.
Cell Mol Life Sci;
78(1): 287-298, 2021 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32189007
2.
Mechanisms Underlying the Expansion and Functional Maturation of ß-Cells in Newborns: Impact of the Nutritional Environment.
Int J Mol Sci;
23(4)2022 Feb 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35216239
3.
PIWI-interacting RNAs as novel regulators of pancreatic beta cell function.
Diabetologia;
60(10): 1977-1986, 2017 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28711973
4.
MicroRNAs modulate core-clock gene expression in pancreatic islets during early postnatal life in rats.
Diabetologia;
60(10): 2011-2020, 2017 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28674733
5.
The mitochondrial tRNA-derived fragment, mt-tRF-LeuTAA, couples mitochondrial metabolism to insulin secretion.
Mol Metab;
84: 101955, 2024 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38704026
6.
Identification of particular groups of microRNAs that positively or negatively impact on beta cell function in obese models of type 2 diabetes.
Diabetologia;
56(10): 2203-12, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23842730
7.
Lessons from neonatal ß-cell epigenomic for diabetes prevention and treatment.
Trends Endocrinol Metab;
33(6): 378-389, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35382967
8.
Small RNAs derived from tRNA fragmentation regulate the functional maturation of neonatal ß cells.
Cell Rep;
40(2): 111069, 2022 07 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35830789
9.
Coordinated age-dependent and pancreatic-specific expression of mouse Reg2Reg3α, and Reg3ß genes.
Growth Factors;
29(2-3): 72-81, 2011 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21410322
10.
Emerging Classes of Small Non-Coding RNAs With Potential Implications in Diabetes and Associated Metabolic Disorders.
Front Endocrinol (Lausanne);
12: 670719, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34040585
11.
Scrt1, a transcriptional regulator of ß-cell proliferation identified by differential chromatin accessibility during islet maturation.
Sci Rep;
11(1): 8800, 2021 04 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33888791
12.
Roles of Noncoding RNAs in Islet Biology.
Compr Physiol;
10(3): 893-932, 2020 07 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32941685
13.
Contribution of the Long Noncoding RNA H19 to ß-Cell Mass Expansion in Neonatal and Adult Rodents.
Diabetes;
67(11): 2254-2267, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30115652
14.
Insulin secretion in health and disease: nutrients dictate the pace.
Proc Nutr Soc;
75(1): 19-29, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26472664
15.
Postnatal ß-cell maturation is associated with islet-specific microRNA changes induced by nutrient shifts at weaning.
Nat Commun;
6: 8084, 2015 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26330140
16.
Autocrine Action of IGF2 Regulates Adult ß-Cell Mass and Function.
Diabetes;
64(12): 4148-57, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26384384
17.
Contribution of Intronic miR-338-3p and Its Hosting Gene AATK to Compensatory ß-Cell Mass Expansion.
Mol Endocrinol;
29(5): 693-702, 2015 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25751313
18.
MicroRNAs contribute to compensatory ß cell expansion during pregnancy and obesity.
J Clin Invest;
122(10): 3541-51, 2012 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22996663
19.
Diabetes mellitus, a microRNA-related disease?
Transl Res;
157(4): 253-64, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21420036
20.
Compensatory ß-cell mass expansion: a big role for a tiny actor.
Cell Cycle;
12(2): 197-8, 2013 Jan 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23287464
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