Detalles de la búsqueda
1.
Proteogenomic characterization of pancreatic ductal adenocarcinoma.
Cell
; 184(19): 5031-5052.e26, 2021 09 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34534465
2.
Proteogenomic Characterization Reveals Therapeutic Vulnerabilities in Lung Adenocarcinoma.
Cell
; 182(1): 200-225.e35, 2020 07 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32649874
3.
Proteogenomic Landscape of Breast Cancer Tumorigenesis and Targeted Therapy.
Cell
; 183(5): 1436-1456.e31, 2020 11 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33212010
4.
Integrated Proteogenomic Characterization of Human High-Grade Serous Ovarian Cancer.
Cell
; 166(3): 755-765, 2016 Jul 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27372738
5.
Mapping the KRAS proteoform landscape in colorectal cancer identifies truncated KRAS4B that decreases MAPK signaling.
J Biol Chem
; 299(1): 102768, 2023 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36470426
6.
Precise characterization of KRAS4b proteoforms in human colorectal cells and tumors reveals mutation/modification cross-talk.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 115(16): 4140-4145, 2018 04 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29610327
7.
Deep Proteomics Using Two Dimensional Data Independent Acquisition Mass Spectrometry.
Anal Chem
; 92(6): 4217-4225, 2020 03 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32058701
8.
How many human proteoforms are there?
Nat Chem Biol
; 14(3): 206-214, 2018 02 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29443976
9.
Proteome Profiling Outperforms Transcriptome Profiling for Coexpression Based Gene Function Prediction.
Mol Cell Proteomics
; 16(1): 121-134, 2017 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27836980
10.
Residual tissue repositories as a resource for population-based cancer proteomic studies.
Clin Proteomics
; 15: 26, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30087585
11.
Integrated Bottom-Up and Top-Down Proteomics of Patient-Derived Breast Tumor Xenografts.
Mol Cell Proteomics
; 15(1): 45-56, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26503891
12.
Reproducibility of Differential Proteomic Technologies in CPTAC Fractionated Xenografts.
J Proteome Res
; 15(3): 691-706, 2016 Mar 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26653538
13.
Linking cancer genome to proteome: NCI's investment into proteogenomics.
Proteomics
; 14(23-24): 2633-6, 2014 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25187343
14.
Four areas of engagement requiring strengthening in modern proteomics today.
J Proteome Res
; 13(12): 5310-8, 2014 Dec 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25405748
15.
Biorepository regulatory frameworks: building parallel resources that both promote scientific investigation and protect human subjects.
J Proteome Res
; 13(12): 5319-24, 2014 Dec 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25277501
16.
Analytical validation considerations of multiplex mass-spectrometry-based proteomic platforms for measuring protein biomarkers.
J Proteome Res
; 13(12): 5325-32, 2014 Dec 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25171765
17.
Proteogenomic convergence for understanding cancer pathways and networks.
Clin Proteomics
; 11(1): 22, 2014.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24994965
18.
Statistical design for biospecimen cohort size in proteomics-based biomarker discovery and verification studies.
J Proteome Res
; 12(12): 5383-94, 2013 Dec 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24063748
19.
Quantitative phosphoproteomic analysis reveals vasopressin V2-receptor-dependent signaling pathways in renal collecting duct cells.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 107(8): 3882-7, 2010 Feb 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20139300
20.
Mass spectrometry-based targeted quantitative proteomics: achieving sensitive and reproducible detection of proteins.
Proteomics
; 12(8): 1093-110, 2012 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22577011