Artículos de revistas sobre el tema "Epigenetic switch"
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Linquist, Stefan y Brady Fullerton. "Transposon dynamics and the epigenetic switch hypothesis". Theoretical Medicine and Bioethics 42, n.º 3-4 (agosto de 2021): 137–54. http://dx.doi.org/10.1007/s11017-021-09548-x.
Texto completoHolding, Cathy. "Epigenetic switch for Igf2". Genome Biology 5 (2004): spotlight—20040728–01. http://dx.doi.org/10.1186/gb-spotlight-20040728-01.
Texto completoDomann, Frederick E. y Bernard W. Futscher. "Flipping the Epigenetic Switch". American Journal of Pathology 164, n.º 6 (junio de 2004): 1883–86. http://dx.doi.org/10.1016/s0002-9440(10)63748-0.
Texto completoSocolovsky, Merav. "Systems Biology and Epigenetic Mechanisms in Erythropoiesis". Blood 122, n.º 21 (15 de noviembre de 2013): SCI—11—SCI—11. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.sci-11.sci-11.
Texto completoPedini, Giorgia y Claudia Bagni. "Epigenetic switch controls social actions". Neuron 110, n.º 7 (abril de 2022): 1085–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2022.03.028.
Texto completoAttar, Naomi. "SMRT-seq reveals an epigenetic switch". Nature Reviews Microbiology 14, n.º 9 (1 de agosto de 2016): 546. http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro.2016.122.
Texto completoSong, J., A. Angel, M. Howard y C. Dean. "Vernalization - a cold-induced epigenetic switch". Journal of Cell Science 125, n.º 16 (15 de agosto de 2012): 3723–31. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.084764.
Texto completoFawal, Mohamad-Ali y Alice Davy. "Impact of Metabolic Pathways and Epigenetics on Neural Stem Cells". Epigenetics Insights 11 (enero de 2018): 251686571882094. http://dx.doi.org/10.1177/2516865718820946.
Texto completoLi, Xudong y Ye Zheng. "Treg identity protection by an epigenetic switch". Cell Cycle 13, n.º 20 (15 de octubre de 2014): 3159–60. http://dx.doi.org/10.4161/15384101.2014.969996.
Texto completoDai, Xiaofeng, Xinyu Lv, Erik W. Thompson y Kostya (Ken) Ostrikov. "Histone lactylation: epigenetic mark of glycolytic switch". Trends in Genetics 38, n.º 2 (febrero de 2022): 124–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.tig.2021.09.009.
Texto completoBen-Shahar, Yehuda. "Epigenetic switch turns on genetic behavioral variations". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 47 (7 de noviembre de 2017): 12365–67. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1717376114.
Texto completoPires, Nuno D. y Ueli Grossniklaus. "How to Fine-Tune an Epigenetic Switch". Developmental Cell 23, n.º 3 (septiembre de 2012): 453–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.devcel.2012.08.014.
Texto completoCosta, Silvia y Caroline Dean. "Storing memories: the distinct phases of Polycomb-mediated silencing of Arabidopsis FLC". Biochemical Society Transactions 47, n.º 4 (5 de julio de 2019): 1187–96. http://dx.doi.org/10.1042/bst20190255.
Texto completoJeevan-Raj, Beena Patricia, Isabelle Robert, Vincent Heyer, Adeline Page, Jing H. Wang, Florence Cammas, Frederick W. Alt, Régine Losson y Bernardo Reina-San-Martin. "Epigenetic tethering of AID to the donor switch region during immunoglobulin class switch recombination". Journal of Experimental Medicine 208, n.º 8 (11 de julio de 2011): 1649–60. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20110118.
Texto completoKramer, Beat P., Alessandro Usseglio Viretta, Marie Daoud-El Baba, Dominique Aubel, Wilfried Weber y Martin Fussenegger. "An engineered epigenetic transgene switch in mammalian cells". Nature Biotechnology 22, n.º 7 (6 de junio de 2004): 867–70. http://dx.doi.org/10.1038/nbt980.
Texto completoAngel, Andrew, Jie Song, Caroline Dean y Martin Howard. "A Polycomb-based switch underlying quantitative epigenetic memory". Nature 476, n.º 7358 (24 de julio de 2011): 105–8. http://dx.doi.org/10.1038/nature10241.
Texto completoMargulies, Carla E. y Andreas G. Ladurner. "PARP-1 Flips the Epigenetic Switch on Obesity". Molecular Cell 79, n.º 6 (septiembre de 2020): 874–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2020.08.019.
Texto completoHernday, Aaron D., Bruce A. Braaten, Gina Broitman-Maduro, Patrick Engelberts y David A. Low. "Regulation of the Pap Epigenetic Switch by CpxAR". Molecular Cell 16, n.º 4 (noviembre de 2004): 537–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2004.10.020.
Texto completoPray, Leslie. "At the Flick of a Switch: Epigenetic Drugs". Chemistry & Biology 15, n.º 7 (julio de 2008): 640–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.chembiol.2008.07.003.
Texto completoJeevan-Raj, Beena Patricia, Isabelle Robert, Vincent Heyer, Adeline Page, Jing H. Wang, Florence Cammas, Frederick W. Alt, Régine Losson y Bernardo Reina-San-Martin. "Epigenetic tethering of AID to the donor switch region during immunoglobulin class switch recombination". Journal of Cell Biology 194, n.º 2 (25 de julio de 2011): i5. http://dx.doi.org/10.1083/jcb1942oia5.
Texto completoYosefzon, Yahav, Cfir David, Anna Tsukerman, Lilach Pnueli, Sen Qiao, Ulrich Boehm y Philippa Melamed. "An epigenetic switch repressingTet1in gonadotropes activates the reproductive axis". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 38 (30 de agosto de 2017): 10131–36. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1704393114.
Texto completoStafford, James M. y K. Matthew Lattal. "Is an epigenetic switch the key to persistent extinction?" Neurobiology of Learning and Memory 96, n.º 1 (julio de 2011): 35–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.nlm.2011.04.012.
Texto completoAmasino, Richard. "Vernalization: Remembering winter with an environmentally induced epigenetic switch". Developmental Biology 295, n.º 1 (julio de 2006): 323. http://dx.doi.org/10.1016/j.ydbio.2006.04.022.
Texto completoHarvey, Zachary H., Anupam K. Chakravarty, Raymond A. Futia y Daniel F. Jarosz. "A Prion Epigenetic Switch Establishes an Active Chromatin State". Cell 180, n.º 5 (marzo de 2020): 928–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2020.02.014.
Texto completoErokhin, Maksim, Pavel Elizar’ev, Aleksander Parshikov, Paul Schedl, Pavel Georgiev y Darya Chetverina. "Transcriptional read-through is not sufficient to induce an epigenetic switch in the silencing activity of Polycomb response elements". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, n.º 48 (26 de octubre de 2015): 14930–35. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1515276112.
Texto completoChen, Siyuan, Jing Yang, Yuquan Wei y Xiawei Wei. "Epigenetic regulation of macrophages: from homeostasis maintenance to host defense". Cellular & Molecular Immunology 17, n.º 1 (29 de octubre de 2019): 36–49. http://dx.doi.org/10.1038/s41423-019-0315-0.
Texto completoChai, Y., T. Norman, R. Kolter y R. Losick. "An epigenetic switch governing daughter cell separation in Bacillus subtilis". Genes & Development 24, n.º 8 (29 de marzo de 2010): 754–65. http://dx.doi.org/10.1101/gad.1915010.
Texto completoIglesias, Nahid, Mark A. Currie, Gloria Jih, Joao A. Paulo, Nertila Siuti, Marian Kalocsay, Steven P. Gygi y Danesh Moazed. "Automethylation-induced conformational switch in Clr4 (Suv39h) maintains epigenetic stability". Nature 560, n.º 7719 (23 de julio de 2018): 504–8. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-018-0398-2.
Texto completoLin, Sheng-Chieh, Yu-Ting Chou, Shih Sheng Jiang, Junn-Liang Chang, Chih-Hung Chung, Yu-Rung Kao, I.-Shou Chang y Cheng-Wen Wu. "Epigenetic Switch between SOX2 and SOX9 Regulates Cancer Cell Plasticity". Cancer Research 76, n.º 23 (7 de octubre de 2016): 7036–48. http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.can-15-3178.
Texto completoNorregaard, K., M. Andersson, K. Sneppen, P. E. Nielsen, S. Brown y L. B. Oddershede. "DNA supercoiling enhances cooperativity and efficiency of an epigenetic switch". Proceedings of the National Academy of Sciences 110, n.º 43 (7 de octubre de 2013): 17386–91. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1215907110.
Texto completoNørregaard, Kamilla, Magnus Andersson, Peter E. Nielsen, Stanley Brown y Lene B. Oddershede. "DNA Supercoiling Enhances Cooperativity and Efficiency of an Epigenetic Switch". Biophysical Journal 108, n.º 2 (enero de 2015): 188a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2014.11.1037.
Texto completoKnipper, Johanna A., Xiaolei Ding y Sabine A. Eming. "Diabetes Impedes the Epigenetic Switch of Macrophages into Repair Mode". Immunity 51, n.º 2 (agosto de 2019): 199–201. http://dx.doi.org/10.1016/j.immuni.2019.07.009.
Texto completoNedjai, Belinda, Caroline Reuter, Amar Ahmad, Rawinder Banwait, Rhian Warman, James Carton, Sabrina Boer, Jack Cuzick y Attila T. Lorincz. "Molecular progression to cervical precancer, epigenetic switch or sequential model?" International Journal of Cancer 143, n.º 7 (3 de julio de 2018): 1720–30. http://dx.doi.org/10.1002/ijc.31549.
Texto completoSrivastava, Anusha, Ankit Srivastava y Rajnish Kumar Singh. "Insight into the Epigenetics of Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 19 (6 de octubre de 2023): 14955. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914955.
Texto completoThon, Geneviève y Tove Friis. "Epigenetic Inheritance of Transcriptional Silencing and Switching Competence in Fission Yeast". Genetics 145, n.º 3 (1 de marzo de 1997): 685–96. http://dx.doi.org/10.1093/genetics/145.3.685.
Texto completoNtziachristos, Panagiotis, Aristotelis Tsirigos, Grant Welstead, Thomas Trimarchi, Linda Holmfeldt, Takashi Satoh, Elisabeth M. Paietta et al. "An Oncogene-Regulated Epigenetic Switch in T Cell Acute Lymphoblastic Leukemia". Blood 124, n.º 21 (6 de diciembre de 2014): 56. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.56.56.
Texto completoSullivan, Adrienne E. "Epigenetic Control of Cell Potency and Fate Determination during Mammalian Gastrulation". Genes 14, n.º 6 (25 de mayo de 2023): 1143. http://dx.doi.org/10.3390/genes14061143.
Texto completoChondrou, Vasiliki, Athanasios-Nasir Shaukat, Georgios Psarias, Katerina Athanasopoulou, Evanthia Iliopoulou, Ariadne Damanaki, Constantinos Stathopoulos y Argyro Sgourou. "LRF Promotes Indirectly Advantageous Chromatin Conformation via BGLT3-lncRNA Expression and Switch from Fetal to Adult Hemoglobin". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 13 (24 de junio de 2022): 7025. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23137025.
Texto completoCiesielski, Oskar, Marta Biesiekierska, Baptiste Panthu, Varvara Vialichka, Luciano Pirola y Aneta Balcerczyk. "The Epigenetic Profile of Tumor Endothelial Cells. Effects of Combined Therapy with Antiangiogenic and Epigenetic Drugs on Cancer Progression". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 7 (9 de abril de 2020): 2606. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21072606.
Texto completoRaffan, Sarah, Navneet Kaur y Nigel G. Halford. "Epigenetic switch reveals CRISPR /Cas9 response to cytosine methylation in plants". New Phytologist 235, n.º 6 (18 de agosto de 2022): 2146–48. http://dx.doi.org/10.1111/nph.18405.
Texto completoSerandour, A. A., S. Avner, F. Percevault, F. Demay, M. Bizot, C. Lucchetti-Miganeh, F. Barloy-Hubler et al. "Epigenetic switch involved in activation of pioneer factor FOXA1-dependent enhancers". Genome Research 21, n.º 4 (13 de enero de 2011): 555–65. http://dx.doi.org/10.1101/gr.111534.110.
Texto completoDean, Caroline. "PL-02 Vernalization – Cold-mediated epigenetic regulation of a developmental switch". Mechanisms of Development 126 (agosto de 2009): S1. http://dx.doi.org/10.1016/j.mod.2009.06.1073.
Texto completoLi, Xi-Yin y Jian-Fang Gui. "An epigenetic regulatory switch controlling temperature-dependent sex determination in vertebrates". Science China Life Sciences 61, n.º 8 (25 de junio de 2018): 996–98. http://dx.doi.org/10.1007/s11427-018-9314-3.
Texto completoWagner, Verena y Jesús Gil. "An Epigenetic Switch: From Senescent Melanocytes to Malignant Melanoma (and Back)". Cancer Cell 33, n.º 2 (febrero de 2018): 162–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2018.01.013.
Texto completoDeblois, Geneviève, Seyed Ali Madani Tonekaboni, Giacomo Grillo, Constanza Martinez, Yunchi Ingrid Kao, Felicia Tai, Ilias Ettayebi et al. "Epigenetic Switch–Induced Viral Mimicry Evasion in Chemotherapy-Resistant Breast Cancer". Cancer Discovery 10, n.º 9 (16 de junio de 2020): 1312–29. http://dx.doi.org/10.1158/2159-8290.cd-19-1493.
Texto completoHitchler, Michael J. y Frederick E. Domann. "Metabolic defects provide a spark for the epigenetic switch in cancer". Free Radical Biology and Medicine 47, n.º 2 (julio de 2009): 115–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2009.04.010.
Texto completoGünthel, Marie, Karel van Duijvenboden, Dennis E. M. de Bakker, Ingeborg B. Hooijkaas, Jeroen Bakkers, Phil Barnett y Vincent M. Christoffels. "Epigenetic State Changes Underlie Metabolic Switch in Mouse Post-Infarction Border Zone Cardiomyocytes". Journal of Cardiovascular Development and Disease 8, n.º 11 (22 de octubre de 2021): 134. http://dx.doi.org/10.3390/jcdd8110134.
Texto completoSharma, Mahima y Sreedharan Sajikumar. "G9a/GLP Complex Acts as a Bidirectional Switch to Regulate Metabotropic Glutamate Receptor-Dependent Plasticity in Hippocampal CA1 Pyramidal Neurons". Cerebral Cortex 29, n.º 7 (6 de julio de 2018): 2932–46. http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhy161.
Texto completoForte, Amalia, Umberto Galderisi, Marilena Cipollaro, Marisa De Feo y Alessandro Della Corte. "Epigenetic regulation of TGF-β1 signalling in dilative aortopathy of the thoracic ascending aorta". Clinical Science 130, n.º 16 (7 de julio de 2016): 1389–405. http://dx.doi.org/10.1042/cs20160222.
Texto completoGan, Huoqun, Tian Shen, Daniel P. Chupp, Julia R. Taylor, Helia N. Sanchez, Xin Li, Zhenming Xu, Hong Zan y Paolo Casali. "B cell Sirt1 deacetylates histone and non-histone proteins for epigenetic modulation of AID expression and the antibody response". Science Advances 6, n.º 14 (abril de 2020): eaay2793. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aay2793.
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