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1.
Enteric Nervous System-Derived IL-18 Orchestrates Mucosal Barrier Immunity.
Cell
; 180(1): 50-63.e12, 2020 01 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31923399
2.
Effector TH17 Cells Give Rise to Long-Lived TRM Cells that Are Essential for an Immediate Response against Bacterial Infection.
Cell
; 178(5): 1176-1188.e15, 2019 08 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31442406
3.
Enteric Nervous System-Derived IL-18 Orchestrates Mucosal Barrier Immunity.
Cell
; 180(4): 813-814, 2020 Feb 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32084342
4.
Skin-resident innate lymphoid cells converge on a pathogenic effector state.
Nature
; 592(7852): 128-132, 2021 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33536623
5.
Paracrine orchestration of intestinal tumorigenesis by a mesenchymal niche.
Nature
; 580(7804): 524-529, 2020 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32322056
6.
Distinct modes of mitochondrial metabolism uncouple T cell differentiation and function.
Nature
; 571(7765): 403-407, 2019 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31217581
7.
Author Correction: Mechanosensation of cyclical force by PIEZO1 is essential for innate immunity.
Nature
; 575(7784): E7, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31712625
8.
Author Correction: Distinct modes of mitochondrial metabolism uncouple T cell differentiation and function.
Nature
; 573(7773): E2, 2019 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31447485
9.
Mechanosensation of cyclical force by PIEZO1 is essential for innate immunity.
Nature
; 573(7772): 69-74, 2019 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31435009
10.
The translation of non-canonical open reading frames controls mucosal immunity.
Nature
; 564(7736): 434-438, 2018 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30542152
11.
Intestinal B cells license metabolic T-cell activation in NASH microbiota/antigen-independently and contribute to fibrosis by IgA-FcR signalling.
J Hepatol
; 79(2): 296-313, 2023 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37224925
12.
Cross talk between the response regulators PhoB and TctD allows for the integration of diverse environmental signals in Pseudomonas aeruginosa.
Nucleic Acids Res
; 43(13): 6413-25, 2015 Jul 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26082498
13.
Genotypic and phenotypic analyses of a Pseudomonas aeruginosa chronic bronchiectasis isolate reveal differences from cystic fibrosis and laboratory strains.
BMC Genomics
; 16: 883, 2015 Oct 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26519161
14.
In Vivo Efficacy of Antimicrobials against Biofilm-Producing Pseudomonas aeruginosa.
Antimicrob Agents Chemother
; 59(8): 4974-81, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26055372
15.
An orphan sensor kinase controls quinolone signal production via MexT in Pseudomonas aeruginosa.
Mol Microbiol
; 83(3): 536-47, 2012 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22168309
16.
Protoanemonin: a natural quorum sensing inhibitor that selectively activates iron starvation response.
Environ Microbiol
; 15(1): 111-20, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22672701
17.
Ex vivo transcriptional profiling reveals a common set of genes important for the adaptation of Pseudomonas aeruginosa to chronically infected host sites.
Environ Microbiol
; 15(2): 570-87, 2013 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23145907
18.
Mutation in elongation factor G confers resistance to the antibiotic argyrin in the opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa.
Chembiochem
; 13(16): 2339-45, 2012 Nov 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23011873
19.
Zero-preserving imputation of single-cell RNA-seq data.
Nat Commun
; 13(1): 192, 2022 01 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35017482
20.
The induction and function of the anti-inflammatory fate of TH17 cells.
Nat Commun
; 11(1): 3334, 2020 07 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32620760