Littérature scientifique sur le sujet « GLRX3 »
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Articles de revues sur le sujet "GLRX3"
Yao, Shuihong, Xuemei Jia, Fei Wang, Liuxue Sheng, Pengxia Song, Yanhui Cao, Hongjuan Shi et al. « CircRNA ARFGEF1 functions as a ceRNA to promote oncogenic KSHV-encoded viral interferon regulatory factor induction of cell invasion and angiogenesis by upregulating glutaredoxin 3 ». PLOS Pathogens 17, no 2 (4 février 2021) : e1009294. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1009294.
Texte intégralJohansson, Catrine, Annette K. Roos, Sergio J. Montano, Rajib Sengupta, Panagis Filippakopoulos, Kunde Guo, Frank von Delft, Arne Holmgren, Udo Oppermann et Kathryn L. Kavanagh. « The crystal structure of human GLRX5 : iron–sulfur cluster co-ordination, tetrameric assembly and monomer activity ». Biochemical Journal 433, no 2 (22 décembre 2010) : 303–11. http://dx.doi.org/10.1042/bj20101286.
Texte intégralChen, H. H. « AB0009 DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES BETWEEN FLARE OF PALINDROMIC RHEUMATISM AND ACTIVE RHEUMATOID ARTHRITIS ». Annals of the Rheumatic Diseases 81, Suppl 1 (23 mai 2022) : 1140.1–1140. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2022-eular.3007.
Texte intégralPandya, Pinakin, Alex Braiman et Noah Isakov. « PICOT (GLRX3) is a positive regulator of stress-induced DNA-damage response ». Cellular Signalling 62 (octobre 2019) : 109340. http://dx.doi.org/10.1016/j.cellsig.2019.06.005.
Texte intégralWang, Dong, ZhiMing Wang et YiMing Tao. « Prognostic Values of BolA Family Member Expression in Hepatocellular Carcinoma ». BioMed Research International 2022 (16 août 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8360481.
Texte intégralBurns, Mannix, Syed Husain Mustafa Rizvi, Yuko Tsukahara, David R. Pimentel, Ivan Luptak, Naomi M. Hamburg, Reiko Matsui et Markus M. Bachschmid. « Role of Glutaredoxin-1 and Glutathionylation in Cardiovascular Diseases ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 18 (16 septembre 2020) : 6803. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21186803.
Texte intégrala Kim, Sun, Soo Been Park et Si Young Song. « GLRX3, a novel secretory biomarker of pancreatic cancer based on pancreatic cancer stem cell characteristics ». Pancreatology 13, no 4 (juillet 2013) : S3. http://dx.doi.org/10.1016/j.pan.2013.07.070.
Texte intégralPicou, Frederic, Jean-Claude Chomel, Marie Christine Bene, Marc G. Berger, Thierry Fest, Valerie Ugo, Eric Lippert et al. « Prediction of One-Year Molecular Response to Imatinib at Diagnosis of Chronic Myeloid Leukemia By Scoring Gene Expression Levels of Antioxidant Enzymes ». Blood 132, Supplement 1 (29 novembre 2018) : 3024. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-99-118297.
Texte intégralPhilpott, Caroline C., Avery G. Frey, Moon-Suhn Ryu, Daniel Palenchar, Justin Wildemann, Ajay A. Vashisht, James Wohlschlegel et Kymberly Bullough. « Special Delivery : The Role of Iron Chaperones in the Distribution of Iron in Developing Red Cells ». Blood 126, no 23 (3 décembre 2015) : SCI—45—SCI—45. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.sci-45.sci-45.
Texte intégralVignon, Christine, Marie-Thérèse Georget, Yves Levern, Elfi Ducrocq, Marie-Christine Bernard, Marie-Hélène Estienne, Dominique Kerboeuf et al. « Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells Regulate the Metabolism of H2O2 In Human Leukemic Cells. » Blood 116, no 21 (19 novembre 2010) : 1058. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.1058.1058.
Texte intégralThèses sur le sujet "GLRX3"
Daher, Raed. « Implication de BMP6, GLRX5 et la H+/K+ ATPase dans les troubles du métabolisme de fer : de la physiologie à la pathologie ». Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2017. http://www.theses.fr/2017USPCC280.
Texte intégralIron is an essential element for many biological processes. Its homeostasis is maintained by a closed mechanism based on its absorption in the intestine, its usage by the erythroid precursors for hemoglobin production, and its recycling and storage in the liver and spleen macrophages. Iron metabolism is under the negative control of hepcidin, a small peptide mainly synthesized by the liver. Hepcidin inhibits the intestinal absorption of iron and its release from macrophages. The deregulation of iron balance leads to the appearance of multiple pathological situations. Indeed, iron deficiency is the most frequent cause of anemia which can be sideroblastic or not, and the excess of iron leads to hemochromatosis which may be either primary (hereditary) or secondary. This thesis project consists of studying the functional mechanisms of some abnormalities, inherited or acquired, resulting in iron overload
Camponeschi, Francesca, Sabine Annemarie Elisabeth Heider, Simone Ciofi-Baffoni et Lucia Banci. « Characterization of pathways for the Fe-S protein biogenesis in the human cytoplasm ». Doctoral thesis, 2020. http://hdl.handle.net/2158/1217050.
Texte intégralKim, Maya Hwewon. « Glutaredoxin-1 regulates the Keap1-Nrf2 pathway ». Thesis, 2017. https://hdl.handle.net/2144/26675.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "GLRX3"
Kim, Sun A., Soo Bin Park et Si Young Song. « Abstract 713 : GLRX3, a secretory biomarker of pancreatic cancer based on pancreatic cancer stem cell characteristics ». Dans Proceedings : AACR 103rd Annual Meeting 2012‐‐ Mar 31‐Apr 4, 2012 ; Chicago, IL. American Association for Cancer Research, 2012. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2012-713.
Texte intégralLi, C., Y. Feng, T. Li et D. Shao. « GLRX1 Attenuates P65/COX-2/Bim-mediated Apoptosis in Lymphangioleiomyomatosis ». Dans American Thoracic Society 2021 International Conference, May 14-19, 2021 - San Diego, CA. American Thoracic Society, 2021. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2021.203.1_meetingabstracts.a4256.
Texte intégral