Zeitschriftenartikel zum Thema „Atypical Chemokine Receptors“
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Hansell, C. A. H., C. V. Simpson und R. J. B. Nibbs. „Chemokine sequestration by atypical chemokine receptors“. Biochemical Society Transactions 34, Nr. 6 (25.10.2006): 1009–13. http://dx.doi.org/10.1042/bst0341009.
Der volle Inhalt der QuelleBorroni, Elena M., Raffaella Bonecchi und Annalisa M. VanHook. „Science Signaling Podcast: 30 April 2013“. Science Signaling 6, Nr. 273 (30.04.2013): pc11. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.2004231.
Der volle Inhalt der QuelleGroblewska, Magdalena, Ala Litman-Zawadzka und Barbara Mroczko. „The Role of Selected Chemokines and Their Receptors in the Development of Gliomas“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 10 (24.05.2020): 3704. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21103704.
Der volle Inhalt der QuelleUlvmar, Maria Helena, Elin Hub und Antal Rot. „Atypical chemokine receptors“. Experimental Cell Research 317, Nr. 5 (März 2011): 556–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.yexcr.2011.01.012.
Der volle Inhalt der QuelleGencer, Selin, Emiel van der Vorst, Maria Aslani, Christian Weber, Yvonne Döring und Johan Duchene. „Atypical Chemokine Receptors in Cardiovascular Disease“. Thrombosis and Haemostasis 119, Nr. 04 (04.02.2019): 534–41. http://dx.doi.org/10.1055/s-0038-1676988.
Der volle Inhalt der QuelleLegler, Daniel F., und Marcus Thelen. „New insights in chemokine signaling“. F1000Research 7 (23.01.2018): 95. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.13130.1.
Der volle Inhalt der QuelleGustavsson, Martin, Douglas P. Dyer, Chunxia Zhao und Tracy M. Handel. „Kinetics of CXCL12 binding to atypical chemokine receptor 3 reveal a role for the receptor N terminus in chemokine binding“. Science Signaling 12, Nr. 598 (10.09.2019): eaaw3657. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.aaw3657.
Der volle Inhalt der QuellePacheco, Messias Oliveira, Fernanda Agostini Rocha, Thiago Pinheiro Arrais Aloia und Luciana Cavalheiro Marti. „Evaluation of Atypical Chemokine Receptor Expression in T Cell Subsets“. Cells 11, Nr. 24 (16.12.2022): 4099. http://dx.doi.org/10.3390/cells11244099.
Der volle Inhalt der QuelleMiyabe, Yoshishige, Chie Miyabe, Vinidhra Mani, Thorsten R. Mempel und Andrew D. Luster. „Atypical complement receptor C5aR2 transports C5a to initiate neutrophil adhesion and inflammation“. Science Immunology 4, Nr. 35 (10.05.2019): eaav5951. http://dx.doi.org/10.1126/sciimmunol.aav5951.
Der volle Inhalt der QuelleLeick, Marion, Julie Catusse und Meike Burger. „The Atypical Chemokine Receptor CRAM Mediates CCL19 Transcytosis through Endothelial Cells and Modulates CCL19 Activation of Non-Hodgkin Lymphoma B Cells.“ Blood 114, Nr. 22 (20.11.2009): 2672. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.2672.2672.
Der volle Inhalt der QuelleSamus, Maryna, und Antal Rot. „Atypical chemokine receptors in cancer“. Cytokine 176 (April 2024): 156504. http://dx.doi.org/10.1016/j.cyto.2024.156504.
Der volle Inhalt der QuelleChevigné, Andy, Bassam Janji, Max Meyrath, Nathan Reynders, Giulia D’Uonnolo, Tomasz Uchański, Malina Xiao et al. „CXCL10 Is an Agonist of the CC Family Chemokine Scavenger Receptor ACKR2/D6“. Cancers 13, Nr. 5 (02.03.2021): 1054. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13051054.
Der volle Inhalt der QuelleBlanchet, Xavier, Christian Weber und Philipp von Hundelshausen. „Chemokine Heteromers and Their Impact on Cellular Function—A Conceptual Framework“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 13 (30.06.2023): 10925. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241310925.
Der volle Inhalt der QuelleBorroni, Elena M., Cinzia Cancellieri, Alessandro Vacchini, Yann Benureau, Bernard Lagane, Françoise Bachelerie, Fernando Arenzana-Seisdedos et al. „β-Arrestin–Dependent Activation of the Cofilin Pathway Is Required for the Scavenging Activity of the Atypical Chemokine Receptor D6“. Science Signaling 6, Nr. 273 (30.04.2013): ra30. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.2003627.
Der volle Inhalt der QuelleMelgrati, Serena, Egle Radice, Rafet Ameti, Elin Hub, Sylvia Thelen, Pawel Pelczar, David Jarrossay, Antal Rot und Marcus Thelen. „Atlas of the anatomical localization of atypical chemokine receptors in healthy mice“. PLOS Biology 21, Nr. 5 (09.05.2023): e3002111. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3002111.
Der volle Inhalt der QuelleSchlecht-Louf, Géraldine, Claire Deback und Françoise Bachelerie. „The Chemokine System in Oncogenic Pathways Driven by Viruses: Perspectives for Cancer Immunotherapy“. Cancers 14, Nr. 3 (08.02.2022): 848. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14030848.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Manish, Iain McInnes und Gerard Graham. „Atypical Chemokine Receptors in Inflammatory Disease“. Current Molecular Medicine 9, Nr. 1 (01.02.2009): 86–93. http://dx.doi.org/10.2174/156652409787314480.
Der volle Inhalt der QuelleSegerer, Stephan, Jan Jedlicka und Rudolf P. Wüthrich. „Atypical Chemokine Receptors in Renal Inflammation“. Nephron Experimental Nephrology 115, Nr. 4 (2010): e89-e95. http://dx.doi.org/10.1159/000313489.
Der volle Inhalt der QuelleBachelerie, Françoise, Gerard J. Graham, Massimo Locati, Alberto Mantovani, Philip M. Murphy, Robert Nibbs, Antal Rot, Silvano Sozzani und Marcus Thelen. „New nomenclature for atypical chemokine receptors“. Nature Immunology 15, Nr. 3 (18.02.2014): 207–8. http://dx.doi.org/10.1038/ni.2812.
Der volle Inhalt der QuelleNibbs, Robert J. B., und Gerard J. Graham. „Immune regulation by atypical chemokine receptors“. Nature Reviews Immunology 13, Nr. 11 (11.10.2013): 815–29. http://dx.doi.org/10.1038/nri3544.
Der volle Inhalt der QuellePurvanov, Vladimir, Christoph Matti, Guerric P. B. Samson, Ilona Kindinger und Daniel F. Legler. „Fluorescently Tagged CCL19 and CCL21 to Monitor CCR7 and ACKR4 Functions“. International Journal of Molecular Sciences 19, Nr. 12 (04.12.2018): 3876. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19123876.
Der volle Inhalt der QuelleCancellieri, Cinzia, Alessandro Vacchini, Massimo Locati, Raffaella Bonecchi und Elena M. Borroni. „Atypical chemokine receptors: from silence to sound“. Biochemical Society Transactions 41, Nr. 1 (29.01.2013): 231–36. http://dx.doi.org/10.1042/bst20120246.
Der volle Inhalt der QuelleTsou, Chia-Lin, Ron P. Gladue, Laurie A. Carroll, Tim Paradis, James G. Boyd, Robin T. Nelson, Kuldeep Neote und Israel F. Charo. „Identification of C-C Chemokine Receptor 1 (CCR1) as the Monocyte Hemofiltrate C-C Chemokine (HCC)-1 Receptor“. Journal of Experimental Medicine 188, Nr. 3 (03.08.1998): 603–8. http://dx.doi.org/10.1084/jem.188.3.603.
Der volle Inhalt der QuelleMackie, Duncan I., Natalie R. Nielsen, Matthew Harris, Smriti Singh, Reema B. Davis, Danica Dy, Graham Ladds und Kathleen M. Caron. „RAMP3 determines rapid recycling of atypical chemokine receptor-3 for guided angiogenesis“. Proceedings of the National Academy of Sciences 116, Nr. 48 (11.11.2019): 24093–99. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1905561116.
Der volle Inhalt der QuelleKhare, Tripti, Marc Bissonnette und Sharad Khare. „CXCL12-CXCR4/CXCR7 Axis in Colorectal Cancer: Therapeutic Target in Preclinical and Clinical Studies“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 14 (09.07.2021): 7371. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147371.
Der volle Inhalt der QuelleLindsay, Hunter G., Colby J. Hendrix, Josue D. Gonzalez Murcia, Christopher Haynie und K. Scott Weber. „The Role of Atypical Chemokine Receptors in Neuroinflammation and Neurodegenerative Disorders“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 22 (18.11.2023): 16493. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242216493.
Der volle Inhalt der QuelleEller, Kathrin, und Alexander R. Rosenkranz. „Atypical chemokine receptors—“chemokine PACMANs” as new therapeutic targets in glomerulonephritis“. Kidney International 93, Nr. 4 (April 2018): 774–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.kint.2017.12.021.
Der volle Inhalt der QuelleDragan, Paulina, Matthew Merski, Szymon Wiśniewski, Swapnil Ganesh Sanmukh und Dorota Latek. „Chemokine Receptors—Structure-Based Virtual Screening Assisted by Machine Learning“. Pharmaceutics 15, Nr. 2 (03.02.2023): 516. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics15020516.
Der volle Inhalt der QuelleBryce, Steven, Andrew Luster, Gerry Graham und Rob Nibbs. „The ‘atypical’ chemokine receptor CCRL1 aids dendritic cell migration from inflamed skin. (P6352)“. Journal of Immunology 190, Nr. 1_Supplement (01.05.2013): 199.2. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.190.supp.199.2.
Der volle Inhalt der QuelleMassara, Matteo, Ornella Bonavita, Alberto Mantovani, Massimo Locati und Raffaella Bonecchi. „Atypical chemokine receptors in cancer: friends or foes?“ Journal of Leukocyte Biology 99, Nr. 6 (23.02.2016): 927–33. http://dx.doi.org/10.1189/jlb.3mr0915-431rr.
Der volle Inhalt der QuelleLe Mercier, Alan, Remy Bonnavion, Weijia Yu, Mohamad Wessam Alnouri, Sophie Ramas, Yang Zhang, Yannick Jäger et al. „GPR182 is an endothelium-specific atypical chemokine receptor that maintains hematopoietic stem cell homeostasis“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 17 (19.04.2021): e2021596118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2021596118.
Der volle Inhalt der QuelleMartini, Rachel, Petros Nikolinakos, Jamie Hodgson, Brittany Jenkins und Melissa Davis. „The role of atypical chemokine receptor-1 in breast cancer immune response.“ Journal of Clinical Oncology 35, Nr. 15_suppl (20.05.2017): e23072-e23072. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2017.35.15_suppl.e23072.
Der volle Inhalt der QuelleGraham, G. J., M. Locati, A. Mantovani, A. Rot und M. Thelen. „The biochemistry and biology of the atypical chemokine receptors“. Immunology Letters 145, Nr. 1-2 (Juli 2012): 30–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.imlet.2012.04.004.
Der volle Inhalt der QuelleMajumdar, Shamik, Sergio M. Pontejo, Joseph Weaver und Philip M. Murphy. „Ackr1-deficient mice are protected from lethal SARS-CoV-2 challenge“. Journal of Immunology 210, Nr. 1_Supplement (01.05.2023): 79.08. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.210.supp.79.08.
Der volle Inhalt der QuelleJohnsson, H., J. Cole, G. Wilson, M. Pingen, F. Mcmonagle, S. Holmes, I. Mcinnes, S. Siebert und G. Graham. „SAT0351 CHEMOKINE PATHWAYS ARE ENRICHED IN PSORIATIC ARTHRITIS (PSA) SKIN LESIONS WITH INCREASED EXPRESSION OF ATYPICAL CHEMOKINE RECEPTOR 2 (ACKR2)“. Annals of the Rheumatic Diseases 79, Suppl 1 (Juni 2020): 1121.2–1122. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2020-eular.2980.
Der volle Inhalt der QuelleDi Donato, Rachele, Raffaella Bonecchi und Francesca Albano. „Canonical and atypical chemokine receptors in the neutrophil life cycle“. Cytokine 169 (September 2023): 156297. http://dx.doi.org/10.1016/j.cyto.2023.156297.
Der volle Inhalt der QuelleRusso, Remo C., Benedetta Savino, Massimiliano Mirolo, Chiara Buracchi, Giovanni Germano, Achille Anselmo, Luca Zammataro et al. „The atypical chemokine receptor ACKR2 drives pulmonary fibrosis by tuning influx of CCR2+ and CCR5+ IFNγ-producing γδT cells in mice“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 314, Nr. 6 (01.06.2018): L1010—L1025. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00233.2017.
Der volle Inhalt der QuelleSinitski, Dzmitry, Christos Kontos, Christine Krammer, Yaw Asare, Aphrodite Kapurniotu und Jürgen Bernhagen. „Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF)-Based Therapeutic Concepts in Atherosclerosis and Inflammation“. Thrombosis and Haemostasis 119, Nr. 04 (04.02.2019): 553–66. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1677803.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Xiaoyun, und Mien-Chie Hung. „Regulation of Breast Cancer Metastasis by Atypical Chemokine Receptors: Fig. 1.“ Clinical Cancer Research 15, Nr. 9 (21.04.2009): 2951–53. http://dx.doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-09-0141.
Der volle Inhalt der QuelleDegroot, Gaetan-Nagim, Valentin Lepage, Marc Parmentier und Jean-Yves Springael. „The Atypical Chemerin Receptor GPR1 Displays Different Modes of Interaction with β-Arrestins in Humans and Mice with Important Consequences on Subcellular Localization and Trafficking“. Cells 11, Nr. 6 (18.03.2022): 1037. http://dx.doi.org/10.3390/cells11061037.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Wee Yee, Boon Yin Khoo und Ai Lan Chew. „Pichia-Expressed Recombinant D6 and DARC Negatively Affect Cell Migration and Invasion of Breast Cancer Cells“. Sains Malaysiana 50, Nr. 10 (31.10.2021): 3015–33. http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2021-5010-15.
Der volle Inhalt der QuellePan, Li, Jianliang Lv, Zhongwang Zhang und Yongguang Zhang. „Adaptation and Constraint in the Atypical Chemokine Receptor Family in Mammals“. BioMed Research International 2018 (24.09.2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9065181.
Der volle Inhalt der QuelleBurger, Nathalie, Andrea Haerzschel, Marion Leick, Tanja Nicole Hartmann, Julie Catusse und Meike Burger. „CCL19 Induced Responses Are Differentially Regulated by Atypical Chemokine Receptor CRAM and Its Classical Chemokine Receptor CCR7 in B-CLL Cells“. Blood 118, Nr. 21 (18.11.2011): 4896. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.4896.4896.
Der volle Inhalt der QuelleFord, Laura B., Vuk Cerovic, Simon W. F. Milling, Gerard J. Graham, Chris A. H. Hansell und Robert J. B. Nibbs. „Characterization of Conventional and Atypical Receptors for the Chemokine CCL2 on Mouse Leukocytes“. Journal of Immunology 193, Nr. 1 (02.06.2014): 400–411. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.1303236.
Der volle Inhalt der QuelleCalvello, Rosa, Chiara Porro, Dario Domenico Lofrumento, Melania Ruggiero, Maria Antonietta Panaro und Antonia Cianciulli. „Decoy Receptors Regulation by Resveratrol in Lipopolysaccharide-Activated Microglia“. Cells 12, Nr. 5 (21.02.2023): 681. http://dx.doi.org/10.3390/cells12050681.
Der volle Inhalt der QuelleKleist, Andrew B., Shawn Jenjak, Andrija Sente, Lauren J. Laskowski, Martyna Szpakowska, Maggie M. Calkins, Emilie I. Anderson et al. „Conformational selection guides β-arrestin recruitment at a biased G protein–coupled receptor“. Science 377, Nr. 6602 (08.07.2022): 222–28. http://dx.doi.org/10.1126/science.abj4922.
Der volle Inhalt der QuelleDobroch, Jakub, Klaudia Bojczuk, Adrian Kołakowski, Marta Baczewska und Paweł Knapp. „The Exploration of Chemokines Importance in the Pathogenesis and Development of Endometrial Cancer“. Molecules 27, Nr. 7 (22.03.2022): 2041. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27072041.
Der volle Inhalt der Quelledel Molino del Barrio, Irene, Georgina Wilkins, Annette Meeson, Simi Ali und John Kirby. „Breast Cancer: An Examination of the Potential of ACKR3 to Modify the Response of CXCR4 to CXCL12“. International Journal of Molecular Sciences 19, Nr. 11 (14.11.2018): 3592. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19113592.
Der volle Inhalt der QuelleBachelerie, Francoise, Adit Ben-Baruch, Amanda M. Burkhardt, Christophe Combadiere, Joshua M. Farber, Gerard J. Graham, Richard Horuk et al. „International Union of Basic and Clinical Pharmacology. LXXXIX. Update on the Extended Family of Chemokine Receptors and Introducing a New Nomenclature for Atypical Chemokine Receptors“. Pharmacological Reviews 66, Nr. 1 (11.11.2013): 1–79. http://dx.doi.org/10.1124/pr.113.007724.
Der volle Inhalt der QuelleKorbecki, Jan, Mateusz Bosiacki, Piotr Stasiak, Emilian Snarski, Agnieszka Brodowska, Dariusz Chlubek und Irena Baranowska-Bosiacka. „Clinical Aspects and Significance of β-Chemokines, γ-Chemokines, and δ-Chemokines in Molecular Cancer Processes in Acute Myeloid Leukemia (AML) and Myelodysplastic Neoplasms (MDS)“. Cancers 16, Nr. 19 (24.09.2024): 3246. http://dx.doi.org/10.3390/cancers16193246.
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