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1.
Bone degradation machinery of osteoclasts: An HIV-1 target that contributes to bone loss.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(11): E2556-E2565, 2018 03 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29463701
2.
Dual impact of live Staphylococcus aureus on the osteoclast lineage, leading to increased bone resorption.
J Infect Dis
; 211(4): 571-81, 2015 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25006047
3.
Lysophosphatidic acid receptor type 1 (LPA1) plays a functional role in osteoclast differentiation and bone resorption activity.
J Biol Chem
; 289(10): 6551-6564, 2014 Mar 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24429286
4.
Biphasic Effects of Vitamin D and FGF23 on Human Osteoclast Biology.
Calcif Tissue Int
; 97(1): 69-79, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25987164
5.
An activating Fgfr3 mutation affects trabecular bone formation via a paracrine mechanism during growth.
Hum Mol Genet
; 21(11): 2503-13, 2012 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22367969
6.
CKIP-1 regulates mammalian and zebrafish myoblast fusion.
J Cell Sci
; 125(Pt 16): 3790-800, 2012 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22553210
7.
Hck contributes to bone homeostasis by controlling the recruitment of osteoclast precursors.
FASEB J
; 27(9): 3608-18, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23742809
8.
Mapping and kinetics of microglia/neuron cell-to-cell contacts in the 6-OHDA murine model of Parkinson's disease.
Glia
; 61(10): 1645-58, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23893349
9.
Snail1 controls bone mass by regulating Runx2 and VDR expression during osteoblast differentiation.
EMBO J
; 28(6): 686-96, 2009 Mar 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19197242
10.
Cutaneous human papillomavirus type 38 E7 regulates actin cytoskeleton structure for increasing cell proliferation through CK2 and the eukaryotic elongation factor 1A.
J Virol
; 85(17): 8477-94, 2011 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21697493
11.
Bone marrow microenvironment controls the in vivo differentiation of murine dendritic cells into osteoclasts.
Blood
; 112(13): 5074-83, 2008 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18768394
12.
Growth/differentiation factor-15 inhibits differentiation into osteoclasts--a novel factor involved in control of osteoclast differentiation.
Differentiation
; 78(4): 213-22, 2009 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19695766
13.
CD44 and beta3 integrin organize two functionally distinct actin-based domains in osteoclasts.
Mol Biol Cell
; 18(12): 4899-910, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17898081
14.
A nuclear export signal and phosphorylation regulate Dok1 subcellular localization and functions.
Mol Cell Biol
; 26(11): 4288-301, 2006 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16705178
15.
[Osteoimmunology: an integrated vision of immune and bone systems]. / Ostéo-immunologie: une vision globale et intégrée du tissu squelettique et du sytème immunitaire. Implication pour la recherche en rhumatologie.
Med Sci (Paris)
; 25(3): 259-65, 2009 Mar.
Artículo
en Francés
| MEDLINE | ID: mdl-19361389
16.
Actin cytoskeletal organisation in osteoclasts: a model to decipher transmigration and matrix degradation.
Eur J Cell Biol
; 87(8-9): 459-68, 2008 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18294724
17.
Dual effect of strontium ranelate: stimulation of osteoblast differentiation and inhibition of osteoclast formation and resorption in vitro.
Bone
; 42(1): 129-38, 2008 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17945546
18.
Combined strategy of siRNA and osteoclast actin cytoskeleton automated imaging to identify novel regulators of bone resorption shows a non-mitotic function for anillin.
Eur J Cell Biol
; 97(8): 568-579, 2018 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30424898
19.
Anti-osteoclastic effects of C-glucosidic ellagitannins mediated by actin perturbation.
Eur J Cell Biol
; 97(8): 533-545, 2018 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30287085
20.
Apatite-mediated actin dynamics in resorbing osteoclasts.
Mol Biol Cell
; 15(12): 5231-41, 2004 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15371537