Zeitschriftenartikel zum Thema „Epigenetic enzymes“
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Zhang, Xiaolin, Zhen Dong und Hongjuan Cui. „Interplay between Epigenetics and Cellular Metabolism in Colorectal Cancer“. Biomolecules 11, Nr. 10 (25.09.2021): 1406. http://dx.doi.org/10.3390/biom11101406.
Der volle Inhalt der QuelleKringel, Dario, Sebastian Malkusch und Jörn Lötsch. „Drugs and Epigenetic Molecular Functions. A Pharmacological Data Scientometric Analysis“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 14 (06.07.2021): 7250. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22147250.
Der volle Inhalt der QuelleRamarao-Milne, Priya, Olga Kondrashova, Sinead Barry, John D. Hooper, Jason S. Lee und Nicola Waddell. „Histone Modifying Enzymes in Gynaecological Cancers“. Cancers 13, Nr. 4 (16.02.2021): 816. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13040816.
Der volle Inhalt der QuelleRuoß, Marc, Georg Damm, Massoud Vosough, Lisa Ehret, Carl Grom-Baumgarten, Martin Petkov, Silvio Naddalin et al. „Epigenetic Modifications of the Liver Tumor Cell Line HepG2 Increase Their Drug Metabolic Capacity“. International Journal of Molecular Sciences 20, Nr. 2 (16.01.2019): 347. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20020347.
Der volle Inhalt der QuelleMaleszewska, Marta, Bartosz Wojtas, Bartlomiej Gielniewski, Shamba Mondal, Jakub Mieczkowski, Michal Dabrowski, Janusz Siedlecki et al. „ECOA-6. Genomic and transcriptomic analyses reveal diverse mechanisms responsible for deregulation of epigenetic enzyme/modifier expression in glioblastoma“. Neuro-Oncology Advances 3, Supplement_2 (01.07.2021): ii2. http://dx.doi.org/10.1093/noajnl/vdab070.006.
Der volle Inhalt der QuelleAmsalem, Zohar, Tasleem Arif, Anna Shteinfer-Kuzmine, Vered Chalifa-Caspi und Varda Shoshan-Barmatz. „The Mitochondrial Protein VDAC1 at the Crossroads of Cancer Cell Metabolism: The Epigenetic Link“. Cancers 12, Nr. 4 (22.04.2020): 1031. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12041031.
Der volle Inhalt der QuelleJelinek, Mary Anne. „Biochemical Assays for Epigenetic Enzymes“. Genetic Engineering & Biotechnology News 36, Nr. 15 (September 2016): 16–17. http://dx.doi.org/10.1089/gen.36.15.08.
Der volle Inhalt der QuelleJasim, Dr Hiba Sabah. „The Role of Epigenetic Drugs in Cancer Therapy“. South Asian Research Journal of Medical Sciences 4, Nr. 4 (25.08.2022): 54–62. http://dx.doi.org/10.36346/sarjms.2022.v04i04.001.
Der volle Inhalt der QuelleAlghamdi, Bandar Ali, Intisar Mahmoud Aljohani, Bandar Ghazi Alotaibi, Muhammad Ahmed, Kholod Abduallah Almazmomi, Salman Aloufi und Jowhra Alshamrani. „Studying Epigenetics of Cardiovascular Diseases on Chip Guide“. Cardiogenetics 12, Nr. 3 (07.07.2022): 218–34. http://dx.doi.org/10.3390/cardiogenetics12030021.
Der volle Inhalt der QuelleBunsick, David A., Jenna Matsukubo und Myron R. Szewczuk. „Cannabinoids Transmogrify Cancer Metabolic Phenotype via Epigenetic Reprogramming and a Novel CBD Biased G Protein-Coupled Receptor Signaling Platform“. Cancers 15, Nr. 4 (06.02.2023): 1030. http://dx.doi.org/10.3390/cancers15041030.
Der volle Inhalt der QuelleMeiliana, Anna, Nurrani Mustika Dewi und Andi Wijaya. „Nutritional Influences on Epigenetics, Aging and Disease“. Indonesian Biomedical Journal 11, Nr. 1 (30.04.2019): 16–29. http://dx.doi.org/10.18585/inabj.v11i1.780.
Der volle Inhalt der QuelleYesayan, Alexander, Massimiliano Chetta, Bella Babayan, Tigran A. Yesayan Yesayan, Syuzanna Esoyan und Garegin Sevoyan. „The epigenetic impact of daily diet food choices on human health and chronic diseases“. Functional Foods in Health and Disease 14, Nr. 10 (25.10.2024): 739–50. http://dx.doi.org/10.31989/ffhd.v14i10.1464.
Der volle Inhalt der QuelleSen, Rwik, und Christopher Barnes. „Do Transgenerational Epigenetic Inheritance and Immune System Development Share Common Epigenetic Processes?“ Journal of Developmental Biology 9, Nr. 2 (12.05.2021): 20. http://dx.doi.org/10.3390/jdb9020020.
Der volle Inhalt der QuelleQureshi, Muhammad Zahid, Uteuliyev Yerzhan Sabitaliyevich, Marat Rabandiyarov und Arystanbekov Talant Arystanbekuly. „Role of DNA Methyltransferases (DNMTs) in metastasis“. Cellular and Molecular Biology 68, Nr. 1 (22.05.2022): 226–36. http://dx.doi.org/10.14715/cmb/2022.68.1.27.
Der volle Inhalt der QuelleBontempo, Paola, Lucia Capasso, Luigi De Masi, Angela Nebbioso und Daniela Rigano. „Therapeutic Potential of Natural Compounds Acting through Epigenetic Mechanisms in Cardiovascular Diseases: Current Findings and Future Directions“. Nutrients 16, Nr. 15 (24.07.2024): 2399. http://dx.doi.org/10.3390/nu16152399.
Der volle Inhalt der QuelleZucconi, Beth E., und Philip A. Cole. „Allosteric regulation of epigenetic modifying enzymes“. Current Opinion in Chemical Biology 39 (August 2017): 109–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.05.015.
Der volle Inhalt der QuelleCopeland, Robert A., Edward J. Olhava und Margaret Porter Scott. „Targeting epigenetic enzymes for drug discovery“. Current Opinion in Chemical Biology 14, Nr. 4 (August 2010): 505–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2010.06.174.
Der volle Inhalt der QuelleSapozhnikov, Daniel M., und Moshe Szyf. „Increasing Specificity of Targeted DNA Methylation Editing by Non-Enzymatic CRISPR/dCas9-Based Steric Hindrance“. Biomedicines 11, Nr. 5 (22.04.2023): 1238. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11051238.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yinglu, Zhiming Li und Wei-Guo Zhu. „Molecular Mechanisms of Epigenetic Regulators as Activatable Targets in Cancer Theranostics“. Current Medicinal Chemistry 26, Nr. 8 (16.05.2019): 1328–50. http://dx.doi.org/10.2174/0929867324666170921101947.
Der volle Inhalt der QuelleLachat, Camille, Diane Bruyère, Amandine Etcheverry, Marc Aubry, Jean Mosser, Walid Warda, Michaël Herfs et al. „EZH2 and KDM6B Expressions Are Associated with Specific Epigenetic Signatures during EMT in Non Small Cell Lung Carcinomas“. Cancers 12, Nr. 12 (05.12.2020): 3649. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12123649.
Der volle Inhalt der QuelleNeff, Tobias, und Scott A. Armstrong. „Recent progress toward epigenetic therapies: the example of mixed lineage leukemia“. Blood 121, Nr. 24 (13.06.2013): 4847–53. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2013-02-474833.
Der volle Inhalt der QuelleBalch, Curt, Fang Fang, Daniela E. Matei, Tim H. M. Huang und Kenneth P. Nephew. „Minireview: Epigenetic Changes in Ovarian Cancer“. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 94, Nr. 8 (01.08.2009): 3098. http://dx.doi.org/10.1210/jcem.94.8.9998.
Der volle Inhalt der QuelleBalch, Curt, Fang Fang, Daniela E. Matei, Tim H. M. Huang und Kenneth P. Nephew. „Minireview: Epigenetic Changes in Ovarian Cancer“. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 94, Nr. 9 (01.09.2009): 3617. http://dx.doi.org/10.1210/jcem.94.9.9997.
Der volle Inhalt der QuelleBalch, Curt, Fang Fang, Daniela E. Matei, Tim H. M. Huang und Kenneth P. Nephew. „Minireview: Epigenetic Changes in Ovarian Cancer“. Endocrinology 150, Nr. 9 (02.07.2009): 4003–11. http://dx.doi.org/10.1210/en.2009-0404.
Der volle Inhalt der QuelleCoker, Sharna J., Carlos C. Smith-Díaz, Rebecca M. Dyson, Margreet C. M. Vissers und Mary J. Berry. „The Epigenetic Role of Vitamin C in Neurodevelopment“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 3 (21.01.2022): 1208. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031208.
Der volle Inhalt der QuelleClark, Daniel F., Rachael Schmelz, Nicole Rogers, Nuri E. Smith und Kimberly R. Shorter. „Acute high folic acid treatment in SH-SY5Y cells with and without MTHFR function leads to gene expression changes in epigenetic modifying enzymes, changes in epigenetic marks, and changes in dendritic spine densities“. PLOS ONE 16, Nr. 1 (07.01.2021): e0245005. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245005.
Der volle Inhalt der QuelleSkalnik, David G. „The epigenetic regulator Cfp1“. BioMolecular Concepts 1, Nr. 5-6 (01.12.2010): 325–34. http://dx.doi.org/10.1515/bmc.2010.031.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yu’e, Chao Chen, Xinye Wang, Yihong Sun, Jin Zhang, Juxiang Chen und Yufeng Shi. „An Epigenetic Role of Mitochondria in Cancer“. Cells 11, Nr. 16 (13.08.2022): 2518. http://dx.doi.org/10.3390/cells11162518.
Der volle Inhalt der QuelleSymeonidis, Argiris, Theodora Chatzilygeroudi, Vasiliki Chondrou und Argyro Sgourou. „Contingent Synergistic Interactions between Non-Coding RNAs and DNA-Modifying Enzymes in Myelodysplastic Syndromes“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 24 (16.12.2022): 16069. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232416069.
Der volle Inhalt der QuelleConsalvi, Silvia, Martina Sandoná und Valentina Saccone. „Epigenetic Reprogramming of Muscle Progenitors: Inspiration for Clinical Therapies“. Stem Cells International 2016 (2016): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/6093601.
Der volle Inhalt der QuelleCrispo, Fabiana, Michele Pietrafesa, Valentina Condelli, Francesca Maddalena, Giuseppina Bruno, Annamaria Piscazzi, Alessandro Sgambato, Franca Esposito und Matteo Landriscina. „IDH1 Targeting as a New Potential Option for Intrahepatic Cholangiocarcinoma Treatment—Current State and Future Perspectives“. Molecules 25, Nr. 16 (18.08.2020): 3754. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25163754.
Der volle Inhalt der QuelleBlanquart, Christophe, Camille Linot, Pierre-François Cartron, Daniela Tomaselli, Antonello Mai und Philippe Bertrand. „Epigenetic Metalloenzymes“. Current Medicinal Chemistry 26, Nr. 15 (25.07.2019): 2748–85. http://dx.doi.org/10.2174/0929867325666180706105903.
Der volle Inhalt der QuelleKolarz, Bogdan, und Maria Majdan. „Epigenetic determinants in rheumatoid arthritis: the influence of DNA methylation and histone modifications“. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 71 (22.12.2017): 0. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.7478.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yi, Laurence J. Marton, Patrick M. Woster und Robert A. Casero. „Polyamine analogues targeting epigenetic gene regulation“. Essays in Biochemistry 46 (30.10.2009): 95–110. http://dx.doi.org/10.1042/bse0460007.
Der volle Inhalt der QuelleWjst, Matthias, Irene Heimbeck, David Kutschke und Katrin Pukelsheim. „Epigenetic regulation of vitamin D converting enzymes“. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 121, Nr. 1-2 (Juli 2010): 80–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsbmb.2010.03.056.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Duo. „Epigenetic modification enzymes: catalytic mechanisms and inhibitors“. Acta Pharmaceutica Sinica B 3, Nr. 3 (Mai 2013): 141–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsb.2013.04.007.
Der volle Inhalt der QuelleSibuh, Belay Zeleke, Sameer Quazi, Hrithika Panday, Ritika Parashar, Niraj Kumar Jha, Runjhun Mathur, Saurabh Kumar Jha, Pankaj Taneja und Abhimanyu Kumar Jha. „The Emerging Role of Epigenetics in Metabolism and Endocrinology“. Biology 12, Nr. 2 (06.02.2023): 256. http://dx.doi.org/10.3390/biology12020256.
Der volle Inhalt der QuelleBridgeman, Stephanie, Wendy Northrop, Gaewyn Ellison, Thiru Sabapathy, Phillip E. Melton, Philip Newsholme und Cyril D. S. Mamotte. „Statins Do Not Directly Inhibit the Activity of Major Epigenetic Modifying Enzymes“. Cancers 11, Nr. 4 (10.04.2019): 516. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11040516.
Der volle Inhalt der QuellePark, Lara K., Simonetta Friso und Sang-Woon Choi. „Nutritional influences on epigenetics and age-related disease“. Proceedings of the Nutrition Society 71, Nr. 1 (04.11.2011): 75–83. http://dx.doi.org/10.1017/s0029665111003302.
Der volle Inhalt der QuelleIllam, Soorya P., Sruthi P. Kandiyil und Achuthan C. Raghavamenon. „Targeting Histone Onco- Modifications Using Plant-Derived Products“. Current Drug Targets 22, Nr. 11 (02.08.2021): 1317–31. http://dx.doi.org/10.2174/1389450122666210118150716.
Der volle Inhalt der QuelleMora, Yuselin, María Elena Reyes, Louise Zanella, Bárbara Mora, Kurt Buchegger, Carmen Ili und Priscilla Brebi. „Resistance to platinum-based cancer drugs: a special focus on epigenetic mechanisms“. Pharmacogenomics 22, Nr. 12 (August 2021): 777–90. http://dx.doi.org/10.2217/pgs-2021-0020.
Der volle Inhalt der QuelleMarkouli, Mariam, Dimitrios Strepkos und Christina Piperi. „Impact of Histone Modifications and Their Therapeutic Targeting in Hematological Malignancies“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 21 (07.11.2022): 13657. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232113657.
Der volle Inhalt der QuelleArif, K. M. Taufiqul, Esther K. Elliott, Larisa M. Haupt und Lyn R. Griffiths. „Regulatory Mechanisms of Epigenetic miRNA Relationships in Human Cancer and Potential as Therapeutic Targets“. Cancers 12, Nr. 10 (11.10.2020): 2922. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12102922.
Der volle Inhalt der QuelleKowluru, Renu A., Julia M. Santos und Manish Mishra. „Epigenetic Modifications and Diabetic Retinopathy“. BioMed Research International 2013 (2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/635284.
Der volle Inhalt der QuelleAbdulsalam, Mustapha, Fatima Umar Hamza, Fatima Abubakar Saddeeq, Hafsa Hamisu Ibrahim, Hafsa Ahmad Isa Dutse und Aisha Mustapha Falaki. „Unveiling the Molecular Symphony: Exploring Mechanisms, Diversity and Applications of Restriction Enzymes in Biology“. International Journal of Applied and Scientific Research 2, Nr. 3 (30.03.2024): 325–42. http://dx.doi.org/10.59890/ijasr.v2i3.1554.
Der volle Inhalt der QuelleMohammed, Hero I., Sahar Hassannejad und Hoshyar S. Ali. „Cancer Prevention by Epigenetic Modulation of Phytochemicals“. Pharmacy and Applied Health Sciences 1, Nr. 2 (30.12.2022): 27–41. http://dx.doi.org/10.59480/phahs.v1i2.18.
Der volle Inhalt der QuelleKadayifci, Fatma Zehra, Shasha Zheng und Yuan-Xiang Pan. „Molecular Mechanisms Underlying the Link between Diet and DNA Methylation“. International Journal of Molecular Sciences 19, Nr. 12 (14.12.2018): 4055. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19124055.
Der volle Inhalt der QuelleButler, Jill S., und Sharon Y. R. Dent. „The role of chromatin modifiers in normal and malignant hematopoiesis“. Blood 121, Nr. 16 (18.04.2013): 3076–84. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-10-451237.
Der volle Inhalt der QuelleWulansari, Noviana, Yanuar Alan Sulistio, Wahyu Handoko Wibowo Darsono, Chang-Hoon Kim und Sang-Hun Lee. „LIF maintains mouse embryonic stem cells pluripotency by modulating TET1 and JMJD2 activity in a JAK2-dependent manner“. Stem Cells 39, Nr. 6 (11.02.2021): 750–60. http://dx.doi.org/10.1002/stem.3345.
Der volle Inhalt der QuellePethő, Gábor, Boglárka Kántás, Ádám Horváth und Erika Pintér. „The Epigenetics of Neuropathic Pain: A Systematic Update“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 24 (05.12.2023): 17143. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242417143.
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