Detalles de la búsqueda
1.
Drugging an undruggable pocket on KRAS.
Proc Natl Acad Sci U S A;
116(32): 15823-15829, 2019 08 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31332011
2.
Reply to Tran et al.: Dimeric KRAS protein-protein interaction stabilizers.
Proc Natl Acad Sci U S A;
117(7): 3365-3367, 2020 02 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32047042
3.
Clinical impact of studying epithelial-mesenchymal plasticity in pluripotent stem cells.
Eur J Clin Invest;
45(4): 415-22, 2015 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25646864
4.
Phosphorylation of nuclear and cytoplasmic pools of ribosomal protein S6 during cell cycle progression.
Amino Acids;
44(4): 1233-40, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23255058
5.
Renal differentiation of amniotic fluid stem cells: perspectives for clinical application and for studies on specific human genetic diseases.
Eur J Clin Invest;
42(6): 677-84, 2012 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22060053
6.
BI-3406, a Potent and Selective SOS1-KRAS Interaction Inhibitor, Is Effective in KRAS-Driven Cancers through Combined MEK Inhibition.
Cancer Discov;
11(1): 142-157, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32816843
7.
Assessing high-resolution melt curve analysis for accurate detection of gene variants in complex DNA fragments.
Hum Mutat;
30(6): 876-83, 2009 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19280649
8.
eIF3 controls cell size independently of S6K1-activity.
Oncotarget;
6(27): 24361-75, 2015 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26172298
9.
The decision on the "optimal" human pluripotent stem cell.
Stem Cells Transl Med;
3(5): 553-9, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24692589
10.
Merging high-quality biochemical fractionation with a refined flow cytometry approach to monitor nucleocytoplasmic protein expression throughout the unperturbed mammalian cell cycle.
Nat Protoc;
8(3): 602-26, 2013 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23449254
11.
Circadian and circalunar clock interactions in a marine annelid.
Cell Rep;
5(1): 99-113, 2013 Oct 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24075994
12.
Amniotic fluid stem cells: future perspectives.
Stem Cells Int;
2012: 741810, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22719774
13.
Amniotic fluid stem cells to study mTOR signaling in differentiation.
Organogenesis;
8(3): 96-100, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22960547
14.
Blocking mTORC1 activity by rapamycin leads to impairment of spatial memory retrieval but not acquisition in C57BL/6J mice.
Behav Brain Res;
229(2): 320-4, 2012 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22306200
15.
Human amniotic fluid stem cells as a model for functional studies of genes involved in human genetic diseases or oncogenesis.
Oncotarget;
2(9): 705-12, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21926447
16.
Hedgehog signaling regulates segment formation in the annelid Platynereis.
Science;
329(5989): 339-42, 2010 Jul 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20647470
17.
Spatial consequences of blocking mTOR/S6K: relevance for therapy.
Cell Cycle;
11(3): 420-1, 2012 Feb 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22262172
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