Detalles de la búsqueda
1.
Combined analysis of secreted proteins and glycosylation identifies prognostic features in cholangiocarcinoma.
J Cell Physiol;
239(3): e31147, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37921263
2.
Metastasis of cholangiocarcinoma is promoted by extended high-mannose glycans.
Proc Natl Acad Sci U S A;
117(14): 7633-7644, 2020 04 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32213588
3.
Overexpression of HexCer and LacCer containing 2-hydroxylated fatty acids in cholangiocarcinoma and the association of the increase of LacCer (d18:1-h23:0) with shorter survival of the patients.
Glycoconj J;
36(2): 103-111, 2019 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30888588
4.
Targeting hexokinase II as a possible therapy for cholangiocarcinoma.
Biochem Biophys Res Commun;
484(2): 409-415, 2017 03 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28131825
5.
Berberine Induces Cell Cycle Arrest in Cholangiocarcinoma Cell Lines via Inhibition of NF-κB and STAT3 Pathways.
Biol Pharm Bull;
40(6): 751-757, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28566619
6.
Hyperglycemia Alters O-GlcNAcylation Patterns of Hepatocytes in Mice Treated With Hepatoxic Carcinogen.
In Vivo;
37(2): 685-695, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36881103
7.
Signal recognition particle receptor-ß (SR-ß) coordinates cotranslational N-glycosylation.
Sci Adv;
9(11): eade8079, 2023 03 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36921042
8.
The translocon-associated protein (TRAP) complex regulates quality control of N-linked glycosylation during ER stress.
Sci Adv;
7(3)2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33523898
9.
High glucose upregulates FOXM1 expression via EGFR/STAT3 dependent activation to promote progression of cholangiocarcinoma.
Life Sci;
271: 119114, 2021 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33513399
10.
STING enhances cell death through regulation of reactive oxygen species and DNA damage.
Nat Commun;
12(1): 2327, 2021 04 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33875663
11.
NF-κB and STAT3 co-operation enhances high glucose induced aggressiveness of cholangiocarcinoma cells.
Life Sci;
262: 118548, 2020 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33038372
12.
Functional and genetic characterization of three cell lines derived from a single tumor of an Opisthorchis viverrini-associated cholangiocarcinoma patient.
Hum Cell;
33(3): 695-708, 2020 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32207095
13.
O-GlcNAc-induced nuclear translocation of hnRNP-K is associated with progression and metastasis of cholangiocarcinoma.
Mol Oncol;
13(2): 338-357, 2019 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30444036
14.
Terminal fucose mediates progression of human cholangiocarcinoma through EGF/EGFR activation and the Akt/Erk signaling pathway.
Sci Rep;
9(1): 17266, 2019 11 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31754244
15.
Membrane glycomics reveal heterogeneity and quantitative distribution of cell surface sialylation.
Chem Sci;
9(29): 6271-6285, 2018 Aug 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30123482
16.
O-GlcNAcylation mediates metastasis of cholangiocarcinoma through FOXO3 and MAN1A1.
Oncogene;
37(42): 5648-5665, 2018 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29915392
17.
High glucose levels boost the aggressiveness of highly metastatic cholangiocarcinoma cells via O-GlcNAcylation.
Sci Rep;
7: 43842, 2017 03 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28262738
18.
Mechanistic insights of O-GlcNAcylation that promote progression of cholangiocarcinoma cells via nuclear translocation of NF-κB.
Sci Rep;
6: 27853, 2016 06 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27290989
19.
Overexpression of O-GlcNAc-transferase associates with aggressiveness of mass-forming cholangiocarcinoma.
Asian Pac J Cancer Prev;
13 Suppl: 101-5, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23480751
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