Detalles de la búsqueda
1.
Structural insight into allosteric modulation of protease-activated receptor 2.
Nature
; 545(7652): 112-115, 2017 05 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28445455
2.
Targeted Elimination of G Proteins and Arrestins Defines Their Specific Contributions to Both Intensity and Duration of G Protein-coupled Receptor Signaling.
J Biol Chem
; 291(53): 27147-27159, 2016 12 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27852822
3.
An Antibody Biosensor Establishes the Activation of the M1 Muscarinic Acetylcholine Receptor during Learning and Memory.
J Biol Chem
; 291(17): 8862-75, 2016 Apr 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26826123
4.
Distinct Phosphorylation Clusters Determine the Signaling Outcome of Free Fatty Acid Receptor 4/G Protein-Coupled Receptor 120.
Mol Pharmacol
; 89(5): 505-20, 2016 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26873857
5.
Concomitant action of structural elements and receptor phosphorylation determines arrestin-3 interaction with the free fatty acid receptor FFA4.
J Biol Chem
; 289(26): 18451-65, 2014 Jun 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24817122
6.
Differential G-protein-coupled receptor phosphorylation provides evidence for a signaling bar code.
J Biol Chem
; 286(13): 11506-18, 2011 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21177246
7.
Physiological role of G-protein coupled receptor phosphorylation.
Handb Exp Pharmacol
; (208): 79-94, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22222696
8.
Developing chemical genetic approaches to explore G protein-coupled receptor function: validation of the use of a receptor activated solely by synthetic ligand (RASSL).
Mol Pharmacol
; 80(6): 1033-46, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21880827
9.
Differential Role of Serines and Threonines in Intracellular Loop 3 and C-Terminal Tail of the Histamine H4 Receptor in ß-Arrestin and G Protein-Coupled Receptor Kinase Interaction, Internalization, and Signaling.
ACS Pharmacol Transl Sci
; 3(2): 321-333, 2020 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32296771
10.
Pathophysiological regulation of lung function by the free fatty acid receptor FFA4.
Sci Transl Med
; 12(557)2020 08 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32817367
11.
Reply to "Letter to the editor: 'Systems biology versus reductionism in cell physiology'".
Am J Physiol Cell Physiol
; 307(3): C310, 2014 Aug 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25088763
12.
Challenges of assigning protein kinases to in vivo phosphorylation events. Focus on "Use of LC-MS/MS and Bayes' theorem to identify protein kinases that phosphorylate aquaporin-2 at Ser256".
Am J Physiol Cell Physiol
; 307(2): C121-2, 2014 Jul 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24829494
13.
The use of chemogenetic approaches to study the physiological roles of muscarinic acetylcholine receptors in the central nervous system.
Neuropharmacology
; 136(Pt C): 421-426, 2018 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29191752
14.
FFA4/GPR120: Pharmacology and Therapeutic Opportunities.
Trends Pharmacol Sci
; 38(9): 809-821, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28734639
15.
Determination of GPCR Phosphorylation Status: Establishing a Phosphorylation Barcode.
Curr Protoc Pharmacol
; 69: 2.13.1-2.13.26, 2015 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26344213
16.
Muscarinic acetylcholine receptors in the central nervous system.
Neuropharmacology
; 136(Pt C): 361, 2018 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29894772
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