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1.
Antisense-Derived HIV-1 Cryptic Epitopes Are Not Major Drivers of Viral Evolution during the Acute Phase of Infection.
J Virol
; 92(19)2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30021907
2.
A strongly selected mutation in the HIV-1 genome is independent of T cell responses and neutralizing antibodies.
Retrovirology
; 14(1): 46, 2017 Oct 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29017536
3.
Increased memory differentiation is associated with decreased polyfunctionality for HIV but not for cytomegalovirus-specific CD8+ T cells.
J Immunol
; 189(8): 3838-47, 2012 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22966086
4.
Distinct kinetics of Gag-specific CD4+ and CD8+ T cell responses during acute HIV-1 infection.
J Immunol
; 188(5): 2198-206, 2012 Mar 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22287716
5.
Relationship between functional profile of HIV-1 specific CD8 T cells and epitope variability with the selection of escape mutants in acute HIV-1 infection.
PLoS Pathog
; 7(2): e1001273, 2011 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21347345
6.
Impact of immune escape mutations on HIV-1 fitness in the context of the cognate transmitted/founder genome.
Retrovirology
; 9: 89, 2012 Oct 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23110705
7.
Fitness costs and diversity of the cytotoxic T lymphocyte (CTL) response determine the rate of CTL escape during acute and chronic phases of HIV infection.
J Virol
; 85(20): 10518-28, 2011 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21835793
8.
An early HIV mutation within an HLA-B*57-restricted T cell epitope abrogates binding to the killer inhibitory receptor 3DL1.
J Virol
; 85(11): 5415-22, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21430058
9.
Differences in HIV-specific T cell responses between HIV-exposed and -unexposed HIV-seronegative individuals.
J Virol
; 85(7): 3507-16, 2011 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21270166
10.
Elevation of intact and proteolytic fragments of acute phase proteins constitutes the earliest systemic antiviral response in HIV-1 infection.
PLoS Pathog
; 6(5): e1000893, 2010 May 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20463814
11.
SARS-CoV-2 and HIV-1: Should HIV-1-Infected Individuals in Sub-Saharan Africa Be Considered a Priority Group for the COVID-19 Vaccines?
Front Immunol
; 12: 797117, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34858440
12.
HLA-E-restricted, Gag-specific CD8+ T cells can suppress HIV-1 infection, offering vaccine opportunities.
Sci Immunol
; 6(57)2021 03 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33766848
13.
Reversion and T cell escape mutations compensate the fitness loss of a CD8+ T cell escape mutant in their cognate transmitted/founder virus.
PLoS One
; 9(7): e102734, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25028937
14.
Vertical T cell immunodominance and epitope entropy determine HIV-1 escape.
J Clin Invest
; 123(1): 380-93, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23221345
15.
The first T cell response to transmitted/founder virus contributes to the control of acute viremia in HIV-1 infection.
J Exp Med
; 206(6): 1253-72, 2009 Jun 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19487423
16.
Diagnostic accuracy and clinical utility of a simplified low cost method of counting CD4 cells with flow cytometry in Malawi: diagnostic accuracy study.
BMJ
; 335(7612): 190, 2007 Jul 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17638858
17.
Integration of CD28 and CTLA-4 function results in differential responses of T cells to CD80 and CD86.
Eur J Immunol
; 36(6): 1413-22, 2006 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16708397
18.
Exocytosis of CTLA-4 is dependent on phospholipase D and ADP ribosylation factor-1 and stimulated during activation of regulatory T cells.
J Immunol
; 174(8): 4803-11, 2005 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15814706
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