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Littérature scientifique sur le sujet « Nuak1 »
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Articles de revues sur le sujet "Nuak1"
Sun, Xianglan, Ling Gao, Hung-Yu Chien, Wan-Chun Li et Jiajun Zhao. « The regulation and function of the NUAK family ». Journal of Molecular Endocrinology 51, no 2 (19 juillet 2013) : R15—R22. http://dx.doi.org/10.1530/jme-13-0063.
Texte intégralBanerjee, Sourav, Sara J. Buhrlage, Hai-Tsang Huang, Xianming Deng, Wenjun Zhou, Jinhua Wang, Ryan Traynor, Alan R. Prescott, Dario R. Alessi et Nathanael S. Gray. « Characterization of WZ4003 and HTH-01-015 as selective inhibitors of the LKB1-tumour-suppressor-activated NUAK kinases ». Biochemical Journal 457, no 1 (10 décembre 2013) : 215–25. http://dx.doi.org/10.1042/bj20131152.
Texte intégralvan de Vis, Reinofke A. J., Aristidis Moustakas et Lars P. van der Heide. « NUAK1 and NUAK2 Fine-Tune TGF-β Signaling ». Cancers 13, no 13 (5 juillet 2021) : 3377. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13133377.
Texte intégralBanerjee, Sourav, Anna Zagórska, Maria Deak, David G. Campbell, Alan R. Prescott et Dario R. Alessi. « Interplay between Polo kinase, LKB1-activated NUAK1 kinase, PP1βMYPT1 phosphatase complex and the SCFβTrCP E3 ubiquitin ligase ». Biochemical Journal 461, no 2 (26 juin 2014) : 233–45. http://dx.doi.org/10.1042/bj20140408.
Texte intégralYang, Jian, Jian Lu, Ni Yin, Jingyue Sun, Jianhong Pu et Jin Zang. « miR-622 Counteracts the NUAK1-Induced Gastric Cancer Cell Proliferation and the Antioxidative Stress ». Disease Markers 2022 (14 juillet 2022) : 1–21. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9616764.
Texte intégralOhmura, Tomomi, Go Shioi, Mariko Hirano et Shinichi Aizawa. « Neural tube defects by NUAK1 and NUAK2 double mutation ». Developmental Dynamics 241, no 8 (22 juin 2012) : 1350–64. http://dx.doi.org/10.1002/dvdy.23816.
Texte intégralYu, Yuhui, Yongsheng Wang, Xiangying Xiao, Wei Cheng, Liqiang Hu, Weiyun Yao, Zhangxuan Qian et Wei Wu. « MiR-204 inhibits hepatocellular cancer drug resistance and metastasis through targeting NUAK1 ». Biochemistry and Cell Biology 97, no 5 (octobre 2019) : 563–70. http://dx.doi.org/10.1139/bcb-2018-0354.
Texte intégralNavarrete, Daniel J., Chi Yong Kim, Mario Gonzalez, Barbara Baro, Christian Doerig, Shao-En Ong, Martin Golkowski et Elizabeth S. Egan. « Investigating a Novel Erythrocyte Kinase and Its Impact on Plasmodium Falciparum Infection ». Blood 144, Supplement 1 (5 novembre 2024) : 2456. https://doi.org/10.1182/blood-2024-211105.
Texte intégralFritz, Jamie Lee, Olga Collins, Parima Saxena, Adrian Buensuceso, Yudith Ramos Valdes, Kyle E. Francis, Kevin R. Brown et al. « A Novel Role for NUAK1 in Promoting Ovarian Cancer Metastasis through Regulation of Fibronectin Production in Spheroids ». Cancers 12, no 5 (15 mai 2020) : 1250. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12051250.
Texte intégralAl-Hakim, Abdallah K., Anna Zagorska, Louise Chapman, Maria Deak, Mark Peggie et Dario R. Alessi. « Control of AMPK-related kinases by USP9X and atypical Lys29/Lys33-linked polyubiquitin chains ». Biochemical Journal 411, no 2 (27 mars 2008) : 249–60. http://dx.doi.org/10.1042/bj20080067.
Texte intégralThèses sur le sujet "Nuak1"
Bull, Duncan. « Investigating the role and regulation of the AMPK-related kinase NUAK1 ». Thesis, Imperial College London, 2013. http://hdl.handle.net/10044/1/23995.
Texte intégralPort, Jennifer Lynne Forbes. « Investigating the therapeutic potential of NUAK1 for the treatment of colorectal cancer ». Thesis, University of Glasgow, 2018. http://theses.gla.ac.uk/9125/.
Texte intégralBanerjee, Sourav. « Phosphorylation, ubiquitylation and characterisation of specific inhibitors of AMPK-related kinase NUAK1/ARK5 ». Thesis, University of Dundee, 2013. https://discovery.dundee.ac.uk/en/studentTheses/56802fcc-a203-40fb-a73b-2390d50af0a8.
Texte intégralMonteverde, Tiziana. « Investigating the function and regulation of NUAK1 and its role in non-small cell lung cancer ». Thesis, University of Glasgow, 2017. http://theses.gla.ac.uk/8701/.
Texte intégralLý, Hà My. « Characterization of a novel molecular pathway linking metabolic regulation and muscle stem cell fate ». Electronic Thesis or Diss., Lyon 1, 2024. http://www.theses.fr/2024LYO10193.
Texte intégralMuscle stem cells (MuSCs) provide a constant regenerative capacity to the skeletal muscle owing to their capacity to recapitulate a myogenic program upon muscle lesion. Alterations of MuSC myogenic capacity are associated to muscle loss with age, but also debilitating diseases such as myopathies. Metabolic plasticity is a hallmark of MuSC fate program. Based on previous work from the lab highlighting a central role for the metabolic regulator kinase AMPK in adult myogenesis, I adopted a candidate-based study that identified NUAK1, an AMPK-related kinase whose function is associated to metabolic regulation in developing neurons, as a novel player in the regulation of MuSC fate and adult myogenesis. NUAK1 expression is required for muscle regeneration capacity and NUAK1 controls sequential aspects of the myogenic program, ie. MuSC commitment and differentiation into myoblast, myoblast fusion to produce mature myofibers, and MuSC renewal. On a molecular level, I obtained exciting preliminary data suggesting that NUAK1 acts through the regulation of fatty acids and cholesterol biogenesis. During my PhD, I confirm this link and decipher how the transcription factor SREBP1, which controls lipid metabolic pathways, mediates the functions of NUAK1 during adult myogenesis. This candidate-based study completes by an unbiased approach aiming at identifying changes in mitochondrial metabolism. Overall, my PhD work demonstrate an original link between lipids metabolism and MuSC fate, which will give hints toward putative targets of therapeutic value
Actes de conférences sur le sujet "Nuak1"
Escalona, Emilia, Marcelo Muñoz, Roxana Pincheira, Alvaro A. Elorza et Ariel F. Castro. « Abstract B083 : NUAK1 regulates breast cancer cell bioenergetics ». Dans Abstracts : AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics ; October 26-30, 2019 ; Boston, MA. American Association for Cancer Research, 2019. http://dx.doi.org/10.1158/1535-7163.targ-19-b083.
Texte intégralSaxena, Parima, Olga Collins, Yudith Ramos Valdes, Adrian Buensuceso, Kyle Francis, Kevin Brown, Karen Colwill et al. « Abstract A17 : NUAK1 acts as a growth suppressor in epithelial ovarian cancer ». Dans Abstracts : AACR Special Conference : Addressing Critical Questions in Ovarian Cancer Research and Treatment ; October 1-4, 2017 ; Pittsburgh, PA. American Association for Cancer Research, 2018. http://dx.doi.org/10.1158/1557-3265.ovca17-a17.
Texte intégralTitov, I. Yu, V. S. Stroylov, O. V. Stroganov, F. N. Novikov, I. V. Svitanko et G. G. Chilov. « NOVEL 5,6,7,8-TETRAHYDROPYRAZINO[2,3-c]PYRIDAZINE3-CARBOXAMIDE DERIVATIVES AS DUAL ALK/NUAK1 INHIBITORS ». Dans MedChem-Russia 2021. Издательство Волгоградского государственного медицинского университета, 2022. http://dx.doi.org/10.19163/medchemrussia2021-2022-25.
Texte intégralPalma, Mario, Daniela Peña, Katherine Venturelli et Ariel F. Castro. « Abstract A36 : Nuclear NUAK1 function on cancer cell survival, independently of LKB1 and p53 ». Dans Abstracts : Fourth AACR International Conference on Frontiers in Basic Cancer Research ; October 23-26, 2015 ; Philadelphia, PA. American Association for Cancer Research, 2016. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.fbcr15-a36.
Texte intégralSejd, Josilyn, et Smita Yadav. « Elucidating the Molecular Function of the Autism-Associated Kinase Nuak1 in Neurodevelopment and Disease ». Dans ASPET 2024 Annual Meeting Abstract. American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2024. http://dx.doi.org/10.1124/jpet.356.973290.
Texte intégralPhippen, Neil T., Nicholas W. Bateman, Guisong Wang, Chad A. Hamilton, George L. Maxwell, Kathleen M. Darcy et Thomas P. Conrads. « Abstract 4632 : Poor survival associated with NUAK1 overexpression in serous ovarian cancer may be explained by chemotherapy resistance ». Dans Proceedings : AACR 106th Annual Meeting 2015 ; April 18-22, 2015 ; Philadelphia, PA. American Association for Cancer Research, 2015. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2015-4632.
Texte intégralFu, Weiwei, Megan Zhao, Amelia Schirmer, Erick J. Maravilla, Junhee Yoon, Sungyong You, Stephen J. Freedland et Everardo Macias. « Abstract B07 : NUAK2 inhibition for prostate cancer ». Dans Abstracts : AACR Special Conference on the Hippo Pathway : Signaling, Cancer, and Beyond ; May 8-11, 2019 ; San Diego, CA. American Association for Cancer Research, 2020. http://dx.doi.org/10.1158/1557-3125.hippo19-b07.
Texte intégralJia, Wang, XUE Jingyan, Hou Jianjing, Xiu Bingqiu, Li Lun, Chi Yayun et Wu Jiong. « Abstract P3-01-21 : Functional duality of NUAK2 in breast cancer metastases ». Dans Abstracts : 2019 San Antonio Breast Cancer Symposium ; December 10-14, 2019 ; San Antonio, Texas. American Association for Cancer Research, 2020. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.sabcs19-p3-01-21.
Texte intégralChen, Li, Oscar Gee-Wan Wong, Ivy Tsz-Lo Wong et Annie Nga-Yin Cheung. « Abstract 5906 : NUAK2 is highly overexpressed in ovarian cancer and the overexpression of its nuclear form correlates with tumor aggressiveness ». Dans Proceedings : AACR Annual Meeting 2020 ; April 27-28, 2020 and June 22-24, 2020 ; Philadelphia, PA. American Association for Cancer Research, 2020. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2020-5906.
Texte intégralEmmanuel, Catherine, Natalie Gava, Georgia Chenevix-Trench, Rosemary L. Balleine, Joshy George, David DL Bowtell, Christine L. Clarke et Anna deFazio. « Abstract 3875 : NUAK2, a gene with a putative driver mutation in ovarian cancer, is regulated through the murine estrus cycle and loss is associated with worse outcome in ovarian cancer ». Dans Proceedings : AACR 102nd Annual Meeting 2011‐‐ Apr 2‐6, 2011 ; Orlando, FL. American Association for Cancer Research, 2011. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2011-3875.
Texte intégral