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1.
Paracrine signalling by cardiac calcitonin controls atrial fibrogenesis and arrhythmia.
Nature
; 587(7834): 460-465, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33149301
2.
Atrial proteomic profiling reveals a switch towards profibrotic gene expression program in CREM-IbΔC-X mice with persistent atrial fibrillation.
J Mol Cell Cardiol
; 190: 1-12, 2024 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38514002
3.
Mouse models of spontaneous atrial fibrillation.
Mamm Genome
; 34(2): 298-311, 2023 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36173465
4.
Loss of SPEG Inhibitory Phosphorylation of Ryanodine Receptor Type-2 Promotes Atrial Fibrillation.
Circulation
; 142(12): 1159-1172, 2020 09 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32683896
5.
Atrial-Specific Gene Delivery Using an Adeno-Associated Viral Vector.
Circ Res
; 124(2): 256-262, 2019 01 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30582449
6.
Loss of Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit PPP1R3A Promotes Atrial Fibrillation.
Circulation
; 140(8): 681-693, 2019 08 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31185731
7.
Nuclear localization of a novel calpain-2 mediated junctophilin-2 C-terminal cleavage peptide promotes cardiomyocyte remodeling.
Basic Res Cardiol
; 115(4): 49, 2020 06 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32592107
8.
Atrial-Specific LKB1 Knockdown Represents a Novel Mouse Model of Atrial Cardiomyopathy With Spontaneous Atrial Fibrillation.
Circulation
; 144(11): 909-912, 2021 09 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34516304
9.
Atrial Proteomic Profiling Reveals a Switch Towards Profibrotic Gene Expression Program in CREM-IbΔC-X Mice with Persistent Atrial Fibrillation.
bioRxiv
; 2024 Jan 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38260363
10.
Long-term efficacy and safety of cardiac genome editing for catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia.
J Cardiovasc Aging
; 4(1)2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38464671
11.
A novel GRK3-HDAC2 regulatory pathway is a key direct link between neuroendocrine differentiation and angiogenesis in prostate cancer progression.
Cancer Lett
; 571: 216333, 2023 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37543278
12.
Kinase Inhibitors and Atrial Fibrillation: Mechanisms of Action and Clinical Implications.
JACC Clin Electrophysiol
; 9(4): 591-602, 2023 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37100538
13.
An improved reporter identifies ruxolitinib as a potent and cardioprotective CaMKII inhibitor.
Sci Transl Med
; 15(701): eabq7839, 2023 06 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37343080
14.
Targeting calcium-mediated inter-organellar crosstalk in cardiac diseases.
Expert Opin Ther Targets
; 26(4): 303-317, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35426759
15.
Cellular regeneration as a potential strategy to treat cardiac conduction disorders.
J Clin Invest
; 131(19)2021 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34596049
16.
CKB inhibits epithelial-mesenchymal transition and prostate cancer progression by sequestering and inhibiting AKT activation.
Neoplasia
; 23(11): 1147-1165, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34706306
17.
STAT3: a link between CaMKII-ßIV-spectrin and maladaptive remodeling?
J Clin Invest
; 128(12): 5219-5221, 2018 12 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30418170
18.
Androgen deprivation promotes neuroendocrine differentiation and angiogenesis through CREB-EZH2-TSP1 pathway in prostate cancers.
Nat Commun
; 9(1): 4080, 2018 10 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30287808
19.
GRK3 is a direct target of CREB activation and regulates neuroendocrine differentiation of prostate cancer cells.
Oncotarget
; 7(29): 45171-45185, 2016 Jul 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27191986
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