Detalles de la búsqueda
1.
P2X4 Receptors Mediate Ca2+ Release from Lysosomes in Response to Stimulation of P2X7 and H1 Histamine Receptors.
Int J Mol Sci
; 22(19)2021 Sep 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34638832
2.
Regulation of P2X Purinergic Receptor Signaling by Cholesterol.
Curr Top Membr
; 80: 211-232, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28863817
3.
Plasma membrane cholesterol as a regulator of human and rodent P2X7 receptor activation and sensitization.
J Biol Chem
; 289(46): 31983-31994, 2014 Nov 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25281740
4.
P2X4 forms functional ATP-activated cation channels on lysosomal membranes regulated by luminal pH.
J Biol Chem
; 289(25): 17658-67, 2014 Jun 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24817123
5.
Splice variants of the P2X7 receptor reveal differential agonist dependence and functional coupling with pannexin-1.
J Cell Sci
; 125(Pt 16): 3776-89, 2012 Aug 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22553206
6.
The Kv7.2/Kv7.3 heterotetramer assembles with a random subunit arrangement.
J Biol Chem
; 287(15): 11870-7, 2012 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22334706
7.
Methods for Studying Cholesterol-Dependent Regulation of P2X7 Receptors.
Methods Mol Biol
; 2510: 253-264, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35776329
8.
P2x4 receptor promotes mammary cancer progression by sustaining autophagy and associated mesenchymal transition.
Oncogene
; 41(21): 2920-2931, 2022 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35411034
9.
A pore residue of the KCNQ3 potassium M-channel subunit controls surface expression.
J Neurosci
; 30(27): 9316-23, 2010 Jul 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20610766
10.
A functional P2X7 splice variant with an alternative transmembrane domain 1 escapes gene inactivation in P2X7 knock-out mice.
J Biol Chem
; 284(38): 25813-22, 2009 Sep 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19546214
11.
P2X4 and lysosome fusion.
Curr Opin Pharmacol
; 47: 126-132, 2019 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31039505
12.
A challenge finding P2X1 and P2X4 ligands.
Neuropharmacology
; 157: 107674, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31238045
13.
Evidence for functional P2X4/P2X7 heteromeric receptors.
Mol Pharmacol
; 72(6): 1447-56, 2007 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17785580
14.
Sigma1 receptors inhibit store-operated Ca2+ entry by attenuating coupling of STIM1 to Orai1.
J Cell Biol
; 213(1): 65-79, 2016 Apr 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27069021
15.
P2X receptor trafficking in neurons is subunit specific.
J Neurosci
; 22(12): 4814-24, 2002 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12077178
16.
Calcium release through P2X4 activates calmodulin to promote endolysosomal membrane fusion.
J Cell Biol
; 209(6): 879-94, 2015 Jun 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26101220
17.
Novel Insertion Mutation in KCNJ5 Channel Produces Constitutive Aldosterone Release From H295R Cells.
Mol Endocrinol
; 29(10): 1522-30, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26340408
18.
A fluorescent approach for identifying P2X1 ligands.
Neuropharmacology
; 98: 13-21, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26026951
19.
More cross-talk between purinergic receptors.
J Physiol
; 587(Pt 12): 2713-4, 2009 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19525554
20.
Atomic force microscopy (AFM) imaging suggests that stromal interaction molecule 1 (STIM1) binds to Orai1 with sixfold symmetry.
FEBS Lett
; 588(17): 2874-80, 2014 Aug 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24996186