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1.
Drug-Inducible Gene Therapy Effectively Reduces Spontaneous Seizures in Kindled Rats but Creates Off-Target Side Effects in Inhibitory Neurons.
Int J Mol Sci;
24(14)2023 Jul 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37511107
2.
EpiPro, a Novel, Synthetic, Activity-Regulated Promoter That Targets Hyperactive Neurons in Epilepsy for Gene Therapy Applications.
Int J Mol Sci;
24(19)2023 Sep 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37833914
3.
Characterization of kindled VGAT-Cre mice as a new animal model of temporal lobe epilepsy.
Epilepsia;
61(10): 2277-2288, 2020 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32954490
4.
Central Mechanisms Mediating Thrombospondin-4-induced Pain States.
J Biol Chem;
291(25): 13335-48, 2016 Jun 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27129212
5.
Mechanisms by which a CACNA1H mutation in epilepsy patients increases seizure susceptibility.
J Physiol;
592(4): 795-809, 2014 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24277868
6.
A potassium leak channel silences hyperactive neurons and ameliorates status epilepticus.
Epilepsia;
55(2): 203-13, 2014 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24299204
7.
Structural determinants of the high affinity extracellular zinc binding site on Cav3.2 T-type calcium channels.
J Biol Chem;
285(5): 3271-81, 2010 Jan 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19940152
8.
Preparation and Implantation of Electrodes for Electrically Kindling VGAT-Cre Mice to Generate a Model for Temporal Lobe Epilepsy.
J Vis Exp;
(174)2021 08 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34487121
9.
Molecular mechanisms of lipoic acid modulation of T-type calcium channels in pain pathway.
J Neurosci;
29(30): 9500-9, 2009 Jul 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19641113
10.
Molecular pharmacology of human Cav3.2 T-type Ca2+ channels: block by antihypertensives, antiarrhythmics, and their analogs.
J Pharmacol Exp Ther;
328(2): 621-7, 2009 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18974361
11.
The I-II loop controls plasma membrane expression and gating of Ca(v)3.2 T-type Ca2+ channels: a paradigm for childhood absence epilepsy mutations.
J Neurosci;
27(2): 322-30, 2007 Jan 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17215393
12.
Reducing agents sensitize C-type nociceptors by relieving high-affinity zinc inhibition of T-type calcium channels.
J Neurosci;
27(31): 8250-60, 2007 Aug 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17670971
13.
Alternative splicing within the I-II loop controls surface expression of T-type Ca(v)3.1 calcium channels.
FEBS Lett;
582(27): 3765-70, 2008 Nov 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18930057
14.
Validation of high throughput screening assays against three subtypes of Ca(v)3 T-type channels using molecular and pharmacologic approaches.
Assay Drug Dev Technol;
5(2): 191-203, 2007 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17477828
15.
Functional characterization and neuronal modeling of the effects of childhood absence epilepsy variants of CACNA1H, a T-type calcium channel.
J Neurosci;
25(19): 4844-55, 2005 May 11.
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| MEDLINE | ID: mdl-15888660
16.
Transfer of beta subunit regulation from high to low voltage-gated Ca2+ channels.
FEBS Lett;
579(18): 3907-12, 2005 Jul 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15987636
17.
Molecular and biophysical basis of glutamate and trace metal modulation of voltage-gated Ca(v)2.3 calcium channels.
J Gen Physiol;
139(3): 219-34, 2012 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22371363
18.
Orientation of palmitoylated CaVbeta2a relative to CaV2.2 is critical for slow pathway modulation of N-type Ca2+ current by tachykinin receptor activation.
J Gen Physiol;
134(5): 385-96, 2009 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19858358
19.
I-II loop structural determinants in the gating and surface expression of low voltage-activated calcium channels.
PLoS One;
3(8): e2976, 2008 Aug 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18714336
20.
Orientation of the calcium channel beta relative to the alpha(1)2.2 subunit is critical for its regulation of channel activity.
PLoS One;
3(10): e3560, 2008.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18958281