Detalles de la búsqueda
1.
Systematic Identification of MCU Modulators by Orthogonal Interspecies Chemical Screening.
Mol Cell
; 67(4): 711-723.e7, 2017 Aug 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28820965
2.
Pharmacological modulation of mitochondrial calcium homeostasis.
J Physiol
; 596(14): 2717-2733, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29319185
3.
Synthetic Methods for the Preparation of a Functional Analogue of Ru360, a Potent Inhibitor of Mitochondrial Calcium Uptake.
Inorg Chem
; 56(6): 3123-3126, 2017 Mar 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28244741
4.
Mitochondrial metabolism in Parkinson's disease impairs quality control autophagy by hampering microtubule-dependent traffic.
Hum Mol Genet
; 21(21): 4680-702, 2012 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22843496
5.
Bifunctional phenolic-choline conjugates as anti-oxidants and acetylcholinesterase inhibitors.
J Enzyme Inhib Med Chem
; 26(4): 485-97, 2011 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21067438
6.
Drug Discovery Assay to Identify Modulators of the Mitochondrial Ca2+ Uniporter.
Methods Mol Biol
; 2277: 69-89, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34080145
7.
Approved drugs ezetimibe and disulfiram enhance mitochondrial Ca2+ uptake and suppress cardiac arrhythmogenesis.
Br J Pharmacol
; 178(22): 4518-4532, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34287836
8.
Dysfunctional mitochondria uphold calpain activation: contribution to Parkinson's disease pathology.
Neurobiol Dis
; 37(3): 723-30, 2010 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20034566
9.
Mitochondria and ubiquitin-proteasomal system interplay: relevance to Parkinson's disease.
Free Radic Biol Med
; 45(6): 820-5, 2008 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18619530
10.
Mitochondrial Metabolism Regulates Microtubule Acetylome and Autophagy Trough Sirtuin-2: Impact for Parkinson's Disease.
Mol Neurobiol
; 55(2): 1440-1462, 2018 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28168426
11.
MICU1 Confers Protection from MCU-Dependent Manganese Toxicity.
Cell Rep
; 25(6): 1425-1435.e7, 2018 11 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30403999
12.
A cybrid cell model for the assessment of the link between mitochondrial deficits and sporadic Parkinson's disease.
Methods Mol Biol
; 1265: 415-24, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25634293
13.
Mitochondria drive autophagy pathology via microtubule disassembly: a new hypothesis for Parkinson disease.
Autophagy
; 9(1): 112-4, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23075854
14.
Ubiquitin proteasome system in Parkinson's disease: a keeper or a witness?
Exp Neurol
; 238(2): 89-99, 2012 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22921536
15.
Mitochondrial fusion/fission, transport and autophagy in Parkinson's disease: when mitochondria get nasty.
Parkinsons Dis
; 2011: 767230, 2011 Feb 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21403911
16.
Amyloid-ß-induced mitochondrial dysfunction impairs the autophagic lysosomal pathway in a tubulin dependent pathway.
J Alzheimers Dis
; 26(3): 565-81, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21694451
17.
Therapeutic intervention at cellular quality control systems in Alzheimer's and Parkinson's diseases.
Curr Pharm Des
; 17(31): 3446-59, 2011.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21902664
18.
Microtubule depolymerization potentiates alpha-synuclein oligomerization.
Front Aging Neurosci
; 1: 5, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20552056
19.
Cross-talk between mitochondria and proteasome in Parkinson's disease pathogenesis.
Front Aging Neurosci
; 2: 17, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20577640
20.
ER-mediated stress induces mitochondrial-dependent caspases activation in NT2 neuron-like cells.
BMB Rep
; 42(11): 719-24, 2009 Nov 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19944012