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1.
Personalized Therapeutics for KATP-Dependent Pathologies.
Annu Rev Pharmacol Toxicol
; 63: 541-563, 2023 01 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36170658
2.
Novel loss-of-function variants expand ABCC9-related intellectual disability and myopathy syndrome.
Brain
; 147(5): 1822-1836, 2024 May 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38217872
3.
Rapid Characterization of the Functional and Pharmacological Consequences of Cantú Syndrome KATP Channel Mutations in Intact Cells.
J Pharmacol Exp Ther
; 386(3): 298-309, 2023 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37527933
4.
Kir6.1 and SUR2B in Cantú syndrome.
Am J Physiol Cell Physiol
; 323(3): C920-C935, 2022 09 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35876283
5.
KATP channels in lymphatic function.
Am J Physiol Cell Physiol
; 323(4): C1018-C1035, 2022 Oct 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35785984
6.
ATP-sensitive potassium channels in zebrafish cardiac and vascular smooth muscle.
J Physiol
; 600(2): 299-312, 2022 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-34820842
7.
Potassium channel selectivity filter dynamics revealed by single-molecule FRET.
Nat Chem Biol
; 15(4): 377-383, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30833778
8.
Kir6.1-dependent KATP channels in lymphatic smooth muscle and vessel dysfunction in mice with Kir6.1 gain-of-function.
J Physiol
; 598(15): 3107-3127, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32372450
9.
Endogenous currents in HEK 293 cells are inhibited by memantine.
Nat Chem Biol
; 19(11): 1303-1305, 2023 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37798356
10.
Polyamines and potassium channels: A 25-year romance.
J Biol Chem
; 293(48): 18779-18788, 2018 11 30.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30333230
11.
Cantu syndrome-associated SUR2 (ABCC9) mutations in distinct structural domains result in KATP channel gain-of-function by differential mechanisms.
J Biol Chem
; 293(6): 2041-2052, 2018 02 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29275331
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Cantú syndrome: Findings from 74 patients in the International Cantú Syndrome Registry.
Am J Med Genet C Semin Med Genet
; 181(4): 658-681, 2019 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31828977
13.
Glibenclamide treatment in a Cantú syndrome patient with a pathogenic ABCC9 gain-of-function variant: Initial experience.
Am J Med Genet A
; 179(8): 1585-1590, 2019 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31175705
14.
Transient Notch Activation Induces Long-Term Gene Expression Changes Leading to Sick Sinus Syndrome in Mice.
Circ Res
; 121(5): 549-563, 2017 Aug 18.
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| MEDLINE | ID: mdl-28674041
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K(ATP) channel gain-of-function leads to increased myocardial L-type Ca(2+) current and contractility in Cantu syndrome.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 113(24): 6773-8, 2016 06 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-27247394
16.
Modulation of TMEM16A channel activity by the von Willebrand factor type A (VWA) domain of the calcium-activated chloride channel regulator 1 (CLCA1).
J Biol Chem
; 292(22): 9164-9174, 2017 06 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-28420732
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Conformational changes at cytoplasmic intersubunit interactions control Kir channel gating.
J Biol Chem
; 292(24): 10087-10096, 2017 06 16.
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| MEDLINE | ID: mdl-28446610
18.
Conserved functional consequences of disease-associated mutations in the slide helix of Kir6.1 and Kir6.2 subunits of the ATP-sensitive potassium channel.
J Biol Chem
; 292(42): 17387-17398, 2017 10 20.
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| MEDLINE | ID: mdl-28842488
19.
Contribution of systemic inflammation to permanence of KATP-induced neonatal diabetes in mice.
Am J Physiol Endocrinol Metab
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| MEDLINE | ID: mdl-30226997
20.
Superior diastolic function with KATP channel opener diazoxide in a novel mouse Langendorff model.
J Surg Res
; 227: 186-193, 2018 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-29804852