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Olsen, Oddrun Elise, Hanne Hella, Samah Elsaadi, Carsten Jacobi, Erik Martinez-Hackert et Toril Holien. « Activins as Dual Specificity TGF-β Family Molecules : SMAD-Activation via Activin- and BMP-Type 1 Receptors ». Biomolecules 10, no 4 (29 mars 2020) : 519. http://dx.doi.org/10.3390/biom10040519.
Texte intégralXie, Chen, Wenjuan Jiang, Jerome J. Lacroix, Yun Luo et Jijun Hao. « Insight into Molecular Mechanism for Activin A-Induced Bone Morphogenetic Protein Signaling ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 18 (5 septembre 2020) : 6498. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21186498.
Texte intégralLebrun, Jean-Jacques, Kazuaki Takabe, Yan Chen et Wylie Vale. « Roles of Pathway-Specific and Inhibitory Smads in Activin Receptor Signaling ». Molecular Endocrinology 13, no 1 (1 janvier 1999) : 15–23. http://dx.doi.org/10.1210/mend.13.1.0218.
Texte intégralJung, Jae Woo, Chihoon Ahn, Sun Young Shim, Peter C. Gray, Witek Kwiatkowski et Senyon Choe. « Regulation of FSHβ induction in LβT2 cells by BMP2 and an Activin A/BMP2 chimera, AB215 ». Journal of Endocrinology 223, no 1 (6 août 2014) : 35–45. http://dx.doi.org/10.1530/joe-14-0317.
Texte intégralTang, Pei, Xueer Wang, Min Zhang, Simin Huang, Chuxi Lin, Fang Yan, Ying Deng, Lu Zhang et Lin Zhang. « Activin B Stimulates Mouse Vibrissae Growth and Regulates Cell Proliferation and Cell Cycle Progression of Hair Matrix Cells through ERK Signaling ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 4 (15 février 2019) : 853. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20040853.
Texte intégralRoh, Jason D., Ryan Hobson, Vinita Chaudhari, Pablo Quintero, Ashish Yeri, Mark Benson, Chunyang Xiao et al. « Activin type II receptor signaling in cardiac aging and heart failure ». Science Translational Medicine 11, no 482 (6 mars 2019) : eaau8680. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aau8680.
Texte intégralQiu, Wanglong, Chia-Yu Kuo, Yu Tian et Gloria H. Su. « Dual Roles of the Activin Signaling Pathway in Pancreatic Cancer ». Biomedicines 9, no 7 (14 juillet 2021) : 821. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9070821.
Texte intégralMallick, Sreeradha, Eric Kenney et Ioannis Eleftherianos. « The Activin Branch Ligand Daw Regulates the Drosophila melanogaster Immune Response and Lipid Metabolism against the Heterorhabditis bacteriophora Serine Carboxypeptidase ». International Journal of Molecular Sciences 25, no 14 (21 juillet 2024) : 7970. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25147970.
Texte intégralLaBonne, C., et M. Whitman. « Mesoderm induction by activin requires FGF-mediated intracellular signals ». Development 120, no 2 (1 février 1994) : 463–72. http://dx.doi.org/10.1242/dev.120.2.463.
Texte intégralLamba, Pankaj, Michelle M. Santos, Daniel P. Philips et Daniel J. Bernard. « Acute regulation of murine follicle-stimulating hormone β subunit transcription by activin A ». Journal of Molecular Endocrinology 36, no 1 (février 2006) : 201–20. http://dx.doi.org/10.1677/jme.1.01961.
Texte intégralMwaura, Agnes N., Muhammad A. Riaz, Jane B. Maoga, Ezekiel Mecha, Charles O. A. Omwandho, Georgios Scheiner-Bobis, Ivo Meinhold-Heerlein et Lutz Konrad. « Activin A Modulates Betaglycan Shedding via the ALK4-SMAD3-Dependent Pathway in Endometriotic Cells ». Biomolecules 12, no 12 (24 novembre 2022) : 1749. http://dx.doi.org/10.3390/biom12121749.
Texte intégralLanza, Alexis R., et Elaine C. Seaver. « Functional evidence that Activin/Nodal signaling is required for establishing the dorsal-ventral axis in the annelid Capitella teleta ». Development 147, no 18 (15 septembre 2020) : dev189373. http://dx.doi.org/10.1242/dev.189373.
Texte intégralPark, Seung-Won, Chunghee Cho, Byung-Nam Cho, Youngchul Kim, Tae Won Goo et Young Il Kim. « 15-deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2Down-Regulates Activin-Induced Activin Receptor, Smad, and Cytokines Expression via Suppression of NF-κB and MAPK Signaling in HepG2 Cells ». PPAR Research 2013 (2013) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/751261.
Texte intégralDanila, Daniel C., Xun Zhang, Yunli Zhou, Jaafar N. Sleiman Haidar et Anne Klibanski. « Overexpression of Wild-Type Activin Receptor Alk4-1 Restores Activin Antiproliferative Effects in Human Pituitary Tumor Cells ». Journal of Clinical Endocrinology & ; Metabolism 87, no 10 (1 octobre 2002) : 4741–46. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2002-020527.
Texte intégralRyanto, Gusty Rizky Teguh, Ahmad Musthafa, Tetsuya Hara et Noriaki Emoto. « Inactivating the Uninhibited : The Tale of Activins and Inhibins in Pulmonary Arterial Hypertension ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 4 (7 février 2023) : 3332. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24043332.
Texte intégralShi, Feng-Tao, Anthony P. Cheung et Peter C. K. Leung. « Growth Differentiation Factor 9 Enhances Activin A-Induced Inhibin B Production in Human Granulosa Cells ». Endocrinology 150, no 8 (7 mai 2009) : 3540–46. http://dx.doi.org/10.1210/en.2009-0267.
Texte intégralWang, EY, EY Ma et TK Woodruff. « Activin signal transduction in the fetal rat adrenal gland and in human H295R cells ». Journal of Endocrinology 178, no 1 (1 juillet 2003) : 137–48. http://dx.doi.org/10.1677/joe.0.1780137.
Texte intégralShi, Ying, Yong Li Bao, Yin Wu, Chun Lei Yu, Yan Xin Huang, Ying Sun, Li Hua Zheng et Yu Xin Li. « Alantolactone Inhibits Cell Proliferation by Interrupting the Interaction between Cripto-1 and Activin Receptor Type II A in Activin Signaling Pathway ». Journal of Biomolecular Screening 16, no 5 (4 mars 2011) : 525–35. http://dx.doi.org/10.1177/1087057111398486.
Texte intégralReichelt, Paula, Stephan Bernhart, Franziska Wilke, Sebastian Schwind, Michael Cross, Uwe Platzbecker et Gerhard Behre. « MicroRNA Expression Patterns Reveal a Role of the TGF-β Family Signaling in AML Chemo-Resistance ». Cancers 15, no 20 (21 octobre 2023) : 5086. http://dx.doi.org/10.3390/cancers15205086.
Texte intégralBesson-Fournier, Celine, Aurelie Gineste, Chloe Latour, Ophelie Gourbeyre, Delphine Meynard, Patricia Aguilar-Martinez, Eric Oswald, Patricia Martin, Helene Coppin et Marie-Paule Roth. « Hepcidin Upregulation By Inflammation Is Not Causally Related to Liver Activation of Smad1/5/8 Signaling By Activin B ». Blood 128, no 22 (2 décembre 2016) : 262. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.262.262.
Texte intégralWang, Ying, Catherine C. Ho, EunJin Bang, Carlis A. Rejon, Vanessa Libasci, Pavel Pertchenko, Terence E. Hébert et Daniel J. Bernard. « Bone Morphogenetic Protein 2 Stimulates Noncanonical SMAD2/3 Signaling via the BMP Type 1A Receptor in Gonadotrope-Like Cells : Implications for FSH Synthesis ». Endocrinology 155, no 5 (1 mai 2014) : 1970–81. http://dx.doi.org/10.1210/en.2013-1741.
Texte intégralde Guise, Chantal, Annie Lacerte, Shahrzad Rafiei, Rachel Reynaud, Melanie Roy, Thierry Brue et Jean-Jacques Lebrun. « Activin Inhibits the Human Pit-1 Gene Promoter through the p38 Kinase Pathway in a Smad-Independent Manner ». Endocrinology 147, no 9 (1 septembre 2006) : 4351–62. http://dx.doi.org/10.1210/en.2006-0444.
Texte intégralDeng, Jing, Xin-Xin Guan, Ying-Bao Zhu, Hai-Tao Deng, Guang-Xu Li, Yi-Chen Guo, Peng Jin, Ran-Hui Duan et Wen Huang. « Reducing the Excess Activin Signaling Rescues Muscle Degeneration in Myotonic Dystrophy Type 2 Drosophila Model ». Journal of Personalized Medicine 12, no 3 (2 mars 2022) : 385. http://dx.doi.org/10.3390/jpm12030385.
Texte intégralWalton, Kelly L., Justin L. Chen, Quinn Arnold, Emily Kelly, Mylinh La, Louis Lu, George Lovrecz et al. « Activin A–Induced Cachectic Wasting Is Attenuated by Systemic Delivery of Its Cognate Propeptide in Male Mice ». Endocrinology 160, no 10 (19 juillet 2019) : 2417–26. http://dx.doi.org/10.1210/en.2019-00257.
Texte intégralRisbridger, Gail P., Jacqueline F. Schmitt et David M. Robertson. « Activins and Inhibins in Endocrine and Other Tumors ». Endocrine Reviews 22, no 6 (1 décembre 2001) : 836–58. http://dx.doi.org/10.1210/edrv.22.6.0450.
Texte intégralWiley, Mark B., Jessica Bauer, Kunaal Mehrotra, David N. Church, Rachel S. Kerr, David J. Kerr, Paul Grippo et Barbara Jung. « Abstract B013 : Activin’s influence on the tumor microenvironment in colon cancer ». Cancer Research 82, no 23_Supplement_1 (1 décembre 2022) : B013. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.crc22-b013.
Texte intégralBurger, Laura L., Daniel J. Haisenleder, Gordon M. Wotton, Kevin W. Aylor, Alan C. Dalkin et John C. Marshall. « The regulation of FSHβ transcription by gonadal steroids : testosterone and estradiol modulation of the activin intracellular signaling pathway ». American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 293, no 1 (juillet 2007) : E277—E285. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00447.2006.
Texte intégralShi, Feng-Tao, Anthony P. Cheung, He-Feng Huang et Peter C. K. Leung. « Effects of Endogenous Growth Differentiation Factor 9 on Activin A-Induced Inhibin B Production in Human Granulosa-Lutein Cells ». Journal of Clinical Endocrinology & ; Metabolism 94, no 12 (1 décembre 2009) : 5108–16. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2009-1047.
Texte intégralShi, Feng-Tao, Anthony P. Cheung, He-Feng Huang et Peter C. K. Leung. « Effects of Endogenous Growth Differentiation Factor 9 on Activin A-Induced Inhibin B Production in Human Granulosa-Lutein Cells ». Molecular Endocrinology 23, no 11 (1 novembre 2009) : 1936. http://dx.doi.org/10.1210/mend.23.11.9995.
Texte intégralChen, Wei, Teresa K. Woodruff et Kelly E. Mayo. « Activin A-Induced HepG2 Liver Cell Apoptosis : Involvement of Activin Receptors and Smad Proteins* ». Endocrinology 141, no 3 (1 mars 2000) : 1263–72. http://dx.doi.org/10.1210/endo.141.3.7361.
Texte intégralLee, Se-Jin, Adam Lehar, Jessica U. Meir, Christina Koch, Andrew Morgan, Lara E. Warren, Renata Rydzik et al. « Targeting myostatin/activin A protects against skeletal muscle and bone loss during spaceflight ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 38 (8 septembre 2020) : 23942–51. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2014716117.
Texte intégralMorvan, Frederic, Jean-Michel Rondeau, Chao Zou, Giulia Minetti, Clemens Scheufler, Meike Scharenberg, Carsten Jacobi et al. « Blockade of activin type II receptors with a dual anti-ActRIIA/IIB antibody is critical to promote maximal skeletal muscle hypertrophy ». Proceedings of the National Academy of Sciences 114, no 47 (6 novembre 2017) : 12448–53. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1707925114.
Texte intégralLiu, Pang-Pin, Hsun-Ming Chang, Jung-Chien Cheng et Peter C. K. Leung. « Activin A upregulates PTGS2 expression and increases PGE2 production in human granulosa-lutein cells ». Reproduction 152, no 6 (décembre 2016) : 655–64. http://dx.doi.org/10.1530/rep-16-0262.
Texte intégralLooyenga, Brendan D., et Gary D. Hammer. « Genetic Removal of Smad3 from Inhibin-Null Mice Attenuates Tumor Progression by Uncoupling Extracellular Mitogenic Signals from the Cell Cycle Machinery ». Molecular Endocrinology 21, no 10 (1 octobre 2007) : 2440–57. http://dx.doi.org/10.1210/me.2006-0402.
Texte intégralWartchow, Krista Minéia, Letícia Rodrigues, Lucas Zingano Suardi, Barbara Carolina Federhen, Nicholas Guerini Selistre, Carlos-Alberto Gonçalves et Patrícia Sesterheim. « Short-Term Protocols to Obtain Insulin-Producing Cells from Rat Adipose Tissue : Signaling Pathways and In Vivo Effect ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 10 (18 mai 2019) : 2458. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20102458.
Texte intégralLuckett, Kathleen A., Jennifer R. Cracchiolo, Gnana P. Krishnamoorthy, Luis Javier Leandro-Garcia, James Nagarajah, Mahesh Saqcena, Rona Lester et al. « Co-inhibition of SMAD and MAPK signaling enhances 124I uptake in BRAF-mutant thyroid cancers ». Endocrine-Related Cancer 28, no 6 (1 juin 2021) : 391–402. http://dx.doi.org/10.1530/erc-21-0017.
Texte intégralHorvath, Lukas, Daniel Bodmer, Vesna Radojevic et Arianne Monge Naldi. « Activin Signaling Disruption in the Cochlea Does Not Influence Hearing in Adult Mice ». Audiology and Neurotology 20, no 1 (26 novembre 2014) : 51–61. http://dx.doi.org/10.1159/000366152.
Texte intégralVallet, Sonia, Siddhartha Mukherjee, Nileshwari Vaghela, Teru Hideshima, Mariateresa Fulciniti, Samantha Pozzi, Loredana Santo et al. « Molecular Sequaele of Activin A-Dependent Osteoblast Inhibition in Myeloma. » Blood 114, no 22 (20 novembre 2009) : 1789. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.1789.1789.
Texte intégralDemir, Ferda, Kyoji Urayama, Anais Audebrand, Ayca Toprak-Semiz, Marja Steenman, Hitoshi Kurose et Canan G. Nebigil. « Pressure Overload–Mediated Sustained PKR2 (Prokineticin-2 Receptor) Signaling in Cardiomyocytes Contributes to Cardiac Hypertrophy and Endotheliopathies ». Hypertension 77, no 5 (mai 2021) : 1559–70. http://dx.doi.org/10.1161/hypertensionaha.120.16808.
Texte intégralJeanpierre, Sandrine, Franck Emmanuel Nicolini, Bastien Kaniewski, Charles Dumontet, Ruth Rimokh, Alain Puisieux et Véronique Maguer-Satta. « BMP4 regulation of human megakaryocytic differentiation is involved in thrombopoietin signaling ». Blood 112, no 8 (15 octobre 2008) : 3154–63. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2008-03-145326.
Texte intégralLee, Michelle A., Janet Heasman et Malcolm Whitman. « Timing of endogenous activin-like signals and regional specification of theXenopusembryo ». Development 128, no 15 (1 août 2001) : 2939–52. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.15.2939.
Texte intégralBesson-Fournier, Céline, Chloé Latour, Léon Kautz, Jessica Bertrand, Tomas Ganz, Marie-Paule Roth et Hélène Coppin. « Induction of activin B by inflammatory stimuli up-regulates expression of the iron-regulatory peptide hepcidin through Smad1/5/8 signaling ». Blood 120, no 2 (12 juillet 2012) : 431–39. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-02-411470.
Texte intégralWiley, Mark B., Jessica Bauer, Kunaal Mehrotra, Jasmin Zessner-Spitzenberg, Zoe Kolics, Wenxuan Cheng, Karla Castellanos et al. « Non-Canonical Activin A Signaling Stimulates Context-Dependent and Cellular-Specific Outcomes in CRC to Promote Tumor Cell Migration and Immune Tolerance ». Cancers 15, no 11 (31 mai 2023) : 3003. http://dx.doi.org/10.3390/cancers15113003.
Texte intégralPatrnogic, Jelena, Christa Heryanto et Ioannis Eleftherianos. « Transcriptional up-regulation of the TGF-β intracellular signaling transducer Mad of Drosophila larvae in response to parasitic nematode infection ». Innate Immunity 24, no 6 (26 juillet 2018) : 349–56. http://dx.doi.org/10.1177/1753425918790663.
Texte intégralDo, Thuy-Vy, Lena A. Kubba, Monica Antenos, Alfred W. Rademaker, Charles D. Sturgis et Teresa K. Woodruff. « The Role of Activin A and Akt/GSK Signaling in Ovarian Tumor Biology ». Endocrinology 149, no 8 (1 mai 2008) : 3809–16. http://dx.doi.org/10.1210/en.2007-1584.
Texte intégralOsada, S. I., et C. V. Wright. « Xenopus nodal-related signaling is essential for mesendodermal patterning during early embryogenesis ». Development 126, no 14 (15 juillet 1999) : 3229–40. http://dx.doi.org/10.1242/dev.126.14.3229.
Texte intégralSuszko, Magdalena I., Denise J. Lo, Hoonkyo Suh, Sally A. Camper et Teresa K. Woodruff. « Regulation of the Rat Follicle-Stimulating Hormone β-Subunit Promoter by Activin ». Molecular Endocrinology 17, no 3 (1 mars 2003) : 318–32. http://dx.doi.org/10.1210/me.2002-0081.
Texte intégralMoody, Sarah C., Shoichi Wakitani, Julia C. Young, Patrick S. Western et Kate L. Loveland. « Evidence that activin A directly modulates early human male germline differentiation status ». Reproduction 160, no 1 (juillet 2020) : 141–54. http://dx.doi.org/10.1530/rep-20-0095.
Texte intégralSchoenmaker, Ton, Michal Mokry, Dimitra Micha, Coen Netelenbos, Nathalie Bravenboer, Marjolijn Gilijamse, E. Marelise W. Eekhoff et Teun J. de Vries. « Activin-A Induces Early Differential Gene Expression Exclusively in Periodontal Ligament Fibroblasts from Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Patients ». Biomedicines 9, no 6 (1 juin 2021) : 629. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9060629.
Texte intégralCocolakis, Eftihia, Meiou Dai, Loren Drevet, Joanne Ho, Eric Haines, Suhad Ali et Jean-Jacques Lebrun. « Smad Signaling Antagonizes STAT5-mediated Gene Transcription and Mammary Epithelial Cell Differentiation ». Journal of Biological Chemistry 283, no 3 (17 novembre 2007) : 1293–307. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m707492200.
Texte intégral