Detalles de la búsqueda
1.
Short telomeres and stem cell exhaustion model Duchenne muscular dystrophy in mdx/mTR mice.
Cell;
143(7): 1059-71, 2010 Dec 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21145579
2.
Engineered DNA plasmid reduces immunity to dystrophin while improving muscle force in a model of gene therapy of Duchenne dystrophy.
Proc Natl Acad Sci U S A;
115(39): E9182-E9191, 2018 09 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30181272
3.
A new method of genotyping MDX4CV mice by PCR-RFLP analysis.
Muscle Nerve;
56(3): 522-524, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28063157
4.
Ex vivo two-photon imaging of whole-mount skeletal muscles to visualize stem cell behavior.
STAR Protoc;
5(1): 102772, 2024 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38085638
5.
Cellular and Molecular Mechanisms of Heterotopic Ossification in Fibrodysplasia Ossificans Progressiva.
Biomedicines;
12(4)2024 Apr 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38672135
6.
Motor neurons and endothelial cells additively promote development and fusion of human iPSC-derived skeletal myocytes.
Skelet Muscle;
14(1): 5, 2024 Mar 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38454511
7.
Impacts of radiation exposure, hindlimb unloading, and recovery on murine skeletal muscle cell telomere length.
NPJ Microgravity;
9(1): 76, 2023 Sep 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37714858
8.
CD206+ tendon resident macrophages and their potential crosstalk with fibroblasts and the ECM during tendon growth and maturation.
Front Physiol;
14: 1122348, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36909235
9.
Distinct roles for cell-autonomous Notch signaling in cardiomyocytes of the embryonic and adult heart.
Circ Res;
106(3): 559-72, 2010 Feb 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20007915
10.
A CREB-C/EBPbeta cascade induces M2 macrophage-specific gene expression and promotes muscle injury repair.
Proc Natl Acad Sci U S A;
106(41): 17475-80, 2009 Oct 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19805133
11.
Fission impossible: Mitochondrial dynamics direct muscle stem cell fates.
Cell Stem Cell;
29(9): 1287-1289, 2022 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36055187
12.
Dynamics of skeletal muscle-resident stem cells during myogenesis in fibrodysplasia ossificans progressiva.
NPJ Regen Med;
7(1): 5, 2022 Jan 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35031614
13.
Piezo1 regulates the regenerative capacity of skeletal muscles via orchestration of stem cell morphological states.
Sci Adv;
8(11): eabn0485, 2022 Mar 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35302846
14.
Telomere length assessments of muscle stem cells in rodent and human skeletal muscle sections.
STAR Protoc;
2(4): 100830, 2021 12 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34585163
15.
Persistent NF-κB activation in muscle stem cells induces proliferation-independent telomere shortening.
Cell Rep;
35(6): 109098, 2021 05 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33979621
16.
Gli1 Defines a Subset of Fibro-adipogenic Progenitors that Promote Skeletal Muscle Regeneration With Less Fat Accumulation.
J Bone Miner Res;
36(6): 1159-1173, 2021 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33529374
17.
Innervation: the missing link for biofabricated tissues and organs.
NPJ Regen Med;
5: 11, 2020.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32550009
18.
Pre-innervated tissue-engineered muscle promotes a pro-regenerative microenvironment following volumetric muscle loss.
Commun Biol;
3(1): 330, 2020 06 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32587337
19.
Targeted ablation of IKK2 improves skeletal muscle strength, maintains mass, and promotes regeneration.
J Clin Invest;
116(11): 2945-54, 2006 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17080195
20.
NF-kappaB signaling in skeletal muscle: prospects for intervention in muscle diseases.
J Mol Med (Berl);
86(7): 747-59, 2008 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18246321