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1.
Lipidomic Analysis of α-Synuclein Neurotoxicity Identifies Stearoyl CoA Desaturase as a Target for Parkinson Treatment.
Mol Cell
; 73(5): 1001-1014.e8, 2019 03 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30527540
2.
Pathogenic Mechanisms of Cytosolic and Membrane-Enriched α-Synuclein Converge on Fatty Acid Homeostasis.
J Neurosci
; 42(10): 2116-2130, 2022 03 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35086904
3.
The effects of KTKEGV repeat motif and intervening ATVA sequence on α-synuclein solubility and assembly.
J Neurochem
; 165(2): 246-258, 2023 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36625497
4.
Excess membrane binding of monomeric alpha-, beta- and gamma-synuclein is invariably associated with inclusion formation and toxicity.
Hum Mol Genet
; 30(23): 2332-2346, 2021 11 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34254125
5.
A Stearoyl-Coenzyme A Desaturase Inhibitor Prevents Multiple Parkinson Disease Phenotypes in α-Synuclein Mice.
Ann Neurol
; 89(1): 74-90, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32996158
6.
Cell models of lipid-rich α-synuclein aggregation validate known modifiers of α-synuclein biology and identify stearoyl-CoA desaturase.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(41): 20760-20769, 2019 10 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31548371
7.
Upregulation of Cellular Palmitoylation Mitigates α-Synuclein Accumulation and Neurotoxicity.
Mov Disord
; 36(2): 348-359, 2021 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33103814
8.
Prions activate a p38 MAPK synaptotoxic signaling pathway.
PLoS Pathog
; 14(9): e1007283, 2018 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30235355
9.
Rapid Alpha-Synuclein Toxicity in a Neural Cell Model and Its Rescue by a Stearoyl-CoA Desaturase Inhibitor.
Int J Mol Sci
; 21(15)2020 Jul 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32707907
10.
A Neuronal Culture System to Detect Prion Synaptotoxicity.
PLoS Pathog
; 12(5): e1005623, 2016 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27227882
11.
Identification of Anti-prion Compounds using a Novel Cellular Assay.
J Biol Chem
; 291(50): 26164-26176, 2016 Dec 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27803163
12.
Synthetic Prions Provide Clues for Understanding Prion Diseases.
Am J Pathol
; 186(4): 761-4, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26854642
13.
Prion permissive pathways: extracellular matrix genes control susceptibility to prion infection.
EMBO J
; 33(14): 1506-8, 2014 Jul 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24952893
14.
Oligomeric-induced activity by thienyl pyrimidine compounds traps prion infectivity.
J Neurosci
; 31(42): 14882-92, 2011 Oct 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22016521
15.
Studying α-Synuclein Conformation by Intact-Cell Cross-Linking.
Methods Mol Biol
; 1948: 77-91, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30771172
16.
Low doses of bioherbicide favour prion aggregation and propagation in vivo.
Sci Rep
; 8(1): 8023, 2018 05 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29795181
17.
A Fluorescent Oligothiophene-Bis-Triazine ligand interacts with PrP fibrils and detects SDS-resistant oligomers in human prion diseases.
Mol Neurodegener
; 11: 11, 2016 Jan 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26809712
18.
Zebrafish prion protein PrP2 controls collective migration process during lateral line sensory system development.
PLoS One
; 9(12): e113331, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25436888
19.
Thienyl pyrimidine derivatives with PrP(Sc) oligomer-inducing activity are a promising tool to study prions.
Curr Top Med Chem
; 13(19): 2477-83, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24059332
20.
From prion diseases to prion-like propagation mechanisms of neurodegenerative diseases.
Int J Cell Biol
; 2013: 975832, 2013.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24222767