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1.
Caveolae-mediated effects of TNF-α on human skeletal muscle cells.
Exp Cell Res
; 370(2): 623-631, 2018 09 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30031131
2.
Single lipoaminoglycoside promotes efficient intracellular antibody delivery: A comprehensive insight into the mechanism of action.
Nanomedicine
; 14(1): 141-151, 2018 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28939489
3.
A natural antioxidant pine bark extract, Oligopin®, regulates the stress chaperone HSPB1 in human skeletal muscle cells: a proteomics approach.
Phytother Res
; 27(10): 1529-35, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23192879
4.
Down-regulation of MyoD by calpain 3 promotes generation of reserve cells in C2C12 myoblasts.
J Biol Chem
; 285(17): 12670-83, 2010 Apr 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20139084
5.
Up-regulation of calcium-dependent proteolysis in human myoblasts under acute oxidative stress.
Exp Cell Res
; 316(1): 115-25, 2010 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19651121
6.
Structural characterization of the EmrAB-TolC efflux complex from E. coli.
Biochim Biophys Acta Biomembr
; 1863(1): 183488, 2021 01 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33065135
7.
Involvement of caveolin-1 and CD36 in native LDL endocytosis by endothelial cells.
Biochim Biophys Acta Gen Subj
; 1863(5): 830-838, 2019 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30768959
8.
Involvement of the calcium-dependent proteolytic system in skeletal muscle aging.
Exp Gerontol
; 42(11): 1088-98, 2007 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17937979
9.
Biologically active milli-calpain associated with caveolae is involved in a spatially compartmentalised signalling involving protein kinase C alpha and myristoylated alanine-rich C-kinase substrate (MARCKS).
Int J Biochem Cell Biol
; 37(9): 1900-10, 2005 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15923133
10.
Myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) is involved in myoblast fusion through its regulation by protein kinase Calpha and calpain proteolytic cleavage.
Biochem J
; 382(Pt 3): 1015-23, 2004 Sep 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15239673
11.
Oxidative stress induces caveolin 1 degradation and impairs caveolae functions in skeletal muscle cells.
PLoS One
; 10(3): e0122654, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25799323
12.
Internalization and fate of silica nanoparticles in C2C12 skeletal muscle cells: evidence of a beneficial effect on myoblast fusion.
Int J Nanomedicine
; 10: 1479-92, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25733836
13.
Involvement of micro-calpain (CAPN 1) in muscle cell differentiation.
Int J Biochem Cell Biol
; 36(4): 728-43, 2004 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15010335
14.
Effect of chronic inhibition of calpains in the hippocampus on spatial discrimination learning and protein kinase C.
Behav Brain Res
; 136(2): 439-48, 2002 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12429406
15.
Development of an inducible system to assess p94 (CAPN3) function in cultured muscle cells.
J Biotechnol
; 96(3): 271-9, 2002 Jul 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12044555
16.
Comparative proteomic analysis of myotube caveolae after milli-calpain deregulation.
Proteomics
; 7(18): 3289-98, 2007 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17849407
17.
MAP kinase-dependent degradation of p27Kip1 by calpains in choroidal melanoma cells. Requirement of p27Kip1 nuclear export.
J Biol Chem
; 278(14): 12443-51, 2003 Apr 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12529328
18.
Myoblast migration is regulated by calpain through its involvement in cell attachment and cytoskeletal organization.
Exp Cell Res
; 292(1): 187-200, 2004 Jan 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14720518
19.
Calpain and myogenesis: development of a convenient cell culture model.
Biol Cell
; 94(2): 65-76, 2002 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12148243
20.
Characterization of the calcium-dependent proteolytic system in a mouse muscle cell line.
Mol Cell Biochem
; 231(1-2): 147-54, 2002 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11952156
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