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1.
Streptococcus pyogenes Cas9 ribonucleoprotein delivery for efficient, rapid and marker-free gene editing in Trypanosoma and Leishmania.
Mol Microbiol
; 2024 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38558208
2.
RNF130 Regulates LDLR Availability and Plasma LDL Cholesterol Levels.
Circ Res
; 132(7): 849-863, 2023 03 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36876496
3.
An integrative systems genetic analysis of mammalian lipid metabolism.
Nature
; 567(7747): 187-193, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30814737
4.
Glycerol suppresses glucose consumption in trypanosomes through metabolic contest.
PLoS Biol
; 19(8): e3001359, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34388147
5.
Intestinal Deletion of 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzyme A Reductase Promotes Expansion of the Resident Stem Cell Compartment.
Arterioscler Thromb Vasc Biol
; 42(4): 381-394, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35172604
6.
Gluconeogenesis is essential for trypanosome development in the tsetse fly vector.
PLoS Pathog
; 14(12): e1007502, 2018 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30557412
7.
Probing the metabolic network in bloodstream-form Trypanosoma brucei using untargeted metabolomics with stable isotope labelled glucose.
PLoS Pathog
; 11(3): e1004689, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25775470
8.
Contribution of pyruvate phosphate dikinase in the maintenance of the glycosomal ATP/ADP balance in the Trypanosoma brucei procyclic form.
J Biol Chem
; 289(25): 17365-78, 2014 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24794874
9.
Cytosolic NADPH homeostasis in glucose-starved procyclic Trypanosoma brucei relies on malic enzyme and the pentose phosphate pathway fed by gluconeogenic flux.
J Biol Chem
; 288(25): 18494-505, 2013 Jun 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23665470
10.
The threonine degradation pathway of the Trypanosoma brucei procyclic form: the main carbon source for lipid biosynthesis is under metabolic control.
Mol Microbiol
; 90(1): 114-29, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23899193
11.
ATP synthesis-coupled and -uncoupled acetate production from acetyl-CoA by mitochondrial acetate:succinate CoA-transferase and acetyl-CoA thioesterase in Trypanosoma.
J Biol Chem
; 287(21): 17186-17197, 2012 May 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22474284
12.
Ablation of succinate production from glucose metabolism in the procyclic trypanosomes induces metabolic switches to the glycerol 3-phosphate/dihydroxyacetone phosphate shuttle and to proline metabolism.
J Biol Chem
; 285(42): 32312-24, 2010 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20702405
13.
FXR activation protects against NAFLD via bile-acid-dependent reductions in lipid absorption.
Cell Metab
; 33(8): 1671-1684.e4, 2021 08 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34270928
14.
Real-time imaging of sodium glucose transporter (SGLT1) trafficking and activity in single cells.
Physiol Rep
; 5(3)2017 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28193781
15.
RNA-binding protein ZFP36L1 maintains posttranscriptional regulation of bile acid metabolism.
J Clin Invest
; 127(10): 3741-3754, 2017 Oct 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28891815
16.
Revisiting the central metabolism of the bloodstream forms of Trypanosoma brucei: production of acetate in the mitochondrion is essential for parasite viability.
PLoS Negl Trop Dis
; 7(12): e2587, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24367711
17.
The characterization and evolutionary relationships of a trypanosomal thiolase.
Int J Parasitol
; 41(12): 1273-83, 2011 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21907205
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