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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 intégralWindelinckx, An, Gunther De Mars, Wim Huygens, Maarten W. Peeters, Barbara Vincent, Cisca Wijmenga, Diether Lambrechts et al. « Identification and prioritization of NUAK1 and PPP1CC as positional candidate loci for skeletal muscle strength phenotypes ». Physiological Genomics 43, no 17 (septembre 2011) : 981–92. http://dx.doi.org/10.1152/physiolgenomics.00200.2010.
Texte intégralZhang, Hao-ran, Cheng-long Gao, Li-chuan Zhang, Ri-lei Yu et Cong-min Kang. « Homology modeling, virtual screening and MD simulations for the identification of NUAK1 and ULK1 potential dual inhibitors ». New Journal of Chemistry 46, no 9 (2022) : 4103–13. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj03690d.
Texte intégralBernard, David, et Arnaud Augert. « NUAK1 links genomic instability and senescence ». Aging 2, no 6 (2 juin 2010) : 317–19. http://dx.doi.org/10.18632/aging.100153.
Texte intégralMonteverde, T., J. Tait-Mulder, A. Hedley, J. R. Knight, O. J. Sansom et D. J. Murphy. « Calcium signalling links MYC to NUAK1 ». Oncogene 37, no 8 (6 novembre 2017) : 982–92. http://dx.doi.org/10.1038/onc.2017.394.
Texte intégralRooney, C., W. Harrison, K. Gyuraszova et D. Murphy. « Evaluating malignant pleural mesothelioma (MPM) sensitivity to inhibition of the Hippo pathway regulators NUAK1 and NUAK2 ». Lung Cancer 139 (janvier 2020) : S2. http://dx.doi.org/10.1016/s0169-5002(20)30031-3.
Texte intégralYu, Yang, Yongyan Yang, Hong Tan, Myriam Boukhali, Ashok Khatri, Yonghao Yu, Fuzhou Hua et al. « Tau Contributes to Sevoflurane-induced Neurocognitive Impairment in Neonatal Mice ». Anesthesiology 133, no 3 (14 juillet 2020) : 595–610. http://dx.doi.org/10.1097/aln.0000000000003452.
Texte intégralCai, Yini, Ming Fang, GongJi Yao, Lingmin Liao et Long Huang. « Mir-556-3p Inhibits SqCLC via NUAK1 ». International Journal of Surgery : Oncology 7, no 1 (2022) : 30–45. http://dx.doi.org/10.29337/ijsonco.138.
Texte intégralBekri, Abdelhamid, Marc Billaud et Jacques Thélu. « Analysis of NUAK1 and NUAK2 expression during early chick development reveals specific patterns in the developing head ». International Journal of Developmental Biology 58, no 5 (2014) : 379–84. http://dx.doi.org/10.1387/ijdb.140024jt.
Texte intégralKechagioglou, Petros, Camille Dupont, Hajime Yurugi, Ute Distler, Stefan Tenzer, Alexey Chernobrovkin, Kristina Riegel, Stephen Cosenza, Steven M. Fruchtman et Krishnaraj Rajalingam. « Narazaciclib’s kinase inhibitory activity is differentiated from approved CDK4/6 inhibitors in preclinical models. » Journal of Clinical Oncology 40, no 16_suppl (1 juin 2022) : e15096-e15096. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2022.40.16_suppl.e15096.
Texte intégralKechagioglou, Petros, Camille Dupont, Hajime Yurugi, Ute Distler, Stefan Tenzer, Alexey Chernobrovkin, Kristina Riegel, Stephen Cosenza, Steven M. Fruchtman et Krishnaraj Rajalingam. « Narazaciclib’s kinase inhibitory activity is differentiated from approved CDK4/6 inhibitors in preclinical models. » Journal of Clinical Oncology 40, no 16_suppl (1 juin 2022) : e15096-e15096. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2022.40.16_suppl.e15096.
Texte intégralSeo, Myeong-Seong, Kyung Hee Jung, Kewon Kim, Ji Eun Lee, Beom Seok Han, Soyeon Ko, Jae Ho Kim, Sungwoo Hong, So Ha Lee et Soon-Sun Hong. « Discovery of a novel NUAK1 inhibitor against pancreatic cancer ». Biomedicine & ; Pharmacotherapy 152 (août 2022) : 113241. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113241.
Texte intégralPort, Jennifer, Nathiya Muthalagu, Meera Raja, Fatih Ceteci, Tiziana Monteverde, Björn Kruspig, Ann Hedley et al. « Colorectal Tumors Require NUAK1 for Protection from Oxidative Stress ». Cancer Discovery 8, no 5 (2 mars 2018) : 632–47. http://dx.doi.org/10.1158/2159-8290.cd-17-0533.
Texte intégralInazuka, Fumika, Naoyuki Sugiyama, Masaru Tomita, Takaya Abe, Go Shioi et Hiroyasu Esumi. « Muscle-specific Knock-out of NUAK Family SNF1-like Kinase 1 (NUAK1) Prevents High Fat Diet-induced Glucose Intolerance ». Journal of Biological Chemistry 287, no 20 (14 mars 2012) : 16379–89. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m111.302687.
Texte intégralShi, L., B. Zhang, X. Sun, S. Lu, Z. Liu, Y. Liu, H. Li, L. Wang, X. Wang et C. Zhao. « MiR-204 inhibits human NSCLC metastasis through suppression of NUAK1 ». British Journal of Cancer 111, no 12 (20 novembre 2014) : 2316–27. http://dx.doi.org/10.1038/bjc.2014.580.
Texte intégralMolina, Ester, Linda Hong et Ilana Chefetz. « NUAK Kinases : Brain–Ovary Axis ». Cells 10, no 10 (15 octobre 2021) : 2760. http://dx.doi.org/10.3390/cells10102760.
Texte intégralHumbert, Nicolas, Naveenan Navaratnam, Arnaud Augert, Marco Da Costa, Sébastien Martien, Jing Wang, Dolores Martinez et al. « Regulation of ploidy and senescence by the AMPK-related kinase NUAK1 ». EMBO Journal 29, no 2 (19 novembre 2009) : 376–86. http://dx.doi.org/10.1038/emboj.2009.342.
Texte intégralSim, Ji Hyun, Jin-Hee Kim, Min A. Seol, Sun-Kyung Lee, Bon-A. Cho, Youngho Ko, Keunhee Oh et al. « IL-7Ralow memory CD8+ T cells are clonally anergic cells and defect in aerobic glycolysis pathway (HUM4P.274) ». Journal of Immunology 194, no 1_Supplement (1 mai 2015) : 122.5. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.194.supp.122.5.
Texte intégralHou, X., J.-E. Liu, W. Liu, C.-Y. Liu, Z.-Y. Liu et Z.-Y. Sun. « A new role of NUAK1 : directly phosphorylating p53 and regulating cell proliferation ». Oncogene 30, no 26 (14 février 2011) : 2933–42. http://dx.doi.org/10.1038/onc.2011.19.
Texte intégralPalma, M., E. Riffo, V. Coliboro, J. L. Gutierrez, R. Pincheira et A. Castro. « NUAK1 directly induces Akt signaling and substrate specificity, promoting cancer cell survival ». European Journal of Cancer 174 (octobre 2022) : S55. http://dx.doi.org/10.1016/s0959-8049(22)00947-9.
Texte intégralLiu, Jiaoyang, Guoyan Tang, He Huang, Huan Li, Peng Zhang et Lihua Xu. « Expression level of NUAK1 in human nasopharyngeal carcinoma and its prognostic significance ». European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 275, no 10 (18 août 2018) : 2563–73. http://dx.doi.org/10.1007/s00405-018-5095-0.
Texte intégralLasagna-Reeves, Cristian A., Maria de Haro, Shuang Hao, Jeehye Park, Maxime W. C. Rousseaux, Ismael Al-Ramahi, Paymaan Jafar-Nejad et al. « Reduction of Nuak1 Decreases Tau and Reverses Phenotypes in a Tauopathy Mouse Model ». Neuron 92, no 2 (octobre 2016) : 407–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2016.09.022.
Texte intégralPort, J., N. Muthalagu, M. Raja, T. Monteverde, M. Mezna, F. Ceteci, G. Murray, O. Sansom, S. Zanivan et D. Murphy. « The AMPK-related kinase NUAK1 is a target for treatment of colorectal cancer ». European Journal of Cancer 61 (juillet 2016) : S68. http://dx.doi.org/10.1016/s0959-8049(16)61236-4.
Texte intégralXiong, Xinkui, Daoyi Sun, Hao Chai, Wengang Shan, Yue Yu, Liyong Pu et Feng Cheng. « MiR-145 functions as a tumor suppressor targeting NUAK1 in human intrahepatic cholangiocarcinoma ». Biochemical and Biophysical Research Communications 465, no 2 (septembre 2015) : 262–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2015.08.013.
Texte intégralBell, Rachel E., Mehdi Khaled, Dvir Netanely, Steffen Schubert, Tamar Golan, Amir Buxbaum, Maja M. Janas et al. « Transcription Factor/microRNA Axis Blocks Melanoma Invasion Program by miR-211 Targeting NUAK1 ». Journal of Investigative Dermatology 134, no 2 (février 2014) : 441–51. http://dx.doi.org/10.1038/jid.2013.340.
Texte intégralHUANG, XUAN, WEI LV, JIAN-HUA ZHANG et DA-LIN LU. « miR-96 functions as a tumor suppressor gene by targeting NUAK1 in pancreatic cancer ». International Journal of Molecular Medicine 34, no 6 (19 septembre 2014) : 1599–605. http://dx.doi.org/10.3892/ijmm.2014.1940.
Texte intégralFisher, Robert P. « Splice or Die : When MYC Is Driving, Transcription Needs NUAK1 to Avoid Fatal Pileups ». Molecular Cell 77, no 6 (mars 2020) : 1157–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2020.02.025.
Texte intégralChen, Meijuan, Zhina Xu, Yingyao Zhang et Xiujuan Zhang. « LINC00958 Promotes The Malignancy Of Nasopharyngeal Carcinoma By Sponging microRNA-625 And Thus Upregulating NUAK1 ». OncoTargets and Therapy Volume 12 (novembre 2019) : 9277–90. http://dx.doi.org/10.2147/ott.s216342.
Texte intégralChen, Peng, Kai Li, Yan Liang, Liqing Li et Xiaolin Zhu. « High NUAK1 expression correlates with poor prognosis and involved in NSCLC cells migration and invasion ». Experimental Lung Research 39, no 1 (5 décembre 2012) : 9–17. http://dx.doi.org/10.3109/01902148.2012.744115.
Texte intégralCourchet, Julien, Tommy L. Lewis, Sohyon Lee, Virginie Courchet, Deng-Yuan Liou, Shinichi Aizawa et Franck Polleux. « Terminal Axon Branching Is Regulated by the LKB1-NUAK1 Kinase Pathway via Presynaptic Mitochondrial Capture ». Cell 153, no 7 (juin 2013) : 1510–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.021.
Texte intégralThomson, David M., Marc D. H. Hansen et William W. Winder. « Regulation of the AMPK-related protein kinases by ubiquitination ». Biochemical Journal 411, no 2 (27 mars 2008) : e9-e10. http://dx.doi.org/10.1042/bj20080459.
Texte intégralChen, Meijuan, Zhina Xu, Yingyao Zhang et Xiujuan Zhang. « LINC00958 Promotes the Malignancy of Nasopharyngeal Carcinoma by Sponging microRNA-625 and Thus Upregulating NUAK1 [Retraction] ». OncoTargets and Therapy Volume 16 (mai 2023) : 329–30. http://dx.doi.org/10.2147/ott.s422927.
Texte intégralSejd, Josilyn, et Smita Yadav. « Abstract 2419 : Elucidating the Molecular Function of the Autism-Associated Kinase NUAK1 in Neurodevelopment and Disease ». Journal of Biological Chemistry 299, no 3 (2023) : S788. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbc.2023.104429.
Texte intégralChen, Li, Oscar GW Wong, Claire LY Cheung, Esther SY Wong, Karen KL Chan, Hextan YS Ngan, Yusanne YS Chan et Annie NY Cheung. « Abstract 3153 : Regulation of ATF4-mediated stress responses by NUAK2 in ovarian cancer ». Cancer Research 84, no 6_Supplement (22 mars 2024) : 3153. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2024-3153.
Texte intégralZhao, Ming-Ming, Lin-Yang Ge, Liang-Feng Yang, Hai-Xia Zheng, Gang Chen, Li-Zheng Wu, Shao-Ming Shi, Nan Wang et Yan-Ping Hang. « LncRNA NEAT1/miR-204/NUAK1 Axis is a Potential Therapeutic Target for Non-Small Cell Lung Cancer ». Cancer Management and Research Volume 12 (décembre 2020) : 13357–68. http://dx.doi.org/10.2147/cmar.s277524.
Texte intégralObayashi, Mariko, Maki Yoshida, Takaaki Tsunematsu, Ikuko Ogawa, Tomonori Sasahira, Hiroki Kuniyasu, Issei Imoto et al. « microRNA-203 suppresses invasion and epithelial-mesenchymal transition induction via targeting NUAK1 in head and neck cancer ». Oncotarget 7, no 7 (22 janvier 2016) : 8223–39. http://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.6972.
Texte intégralCao, Longlong, Guangtan Lin, Denghui Fan, Kai Weng, Yujing Chen, Jiabin Wang, Ping Li, Chaohui Zheng, Changming Huang et Jianwei Xie. « NUAK1 activates STAT5/GLI1/SOX2 signaling to enhance cancer cell expansion and drives chemoresistance in gastric cancer ». Cell Reports 43, no 7 (juillet 2024) : 114446. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2024.114446.
Texte intégralPalma, Mario, Elizabeth N. Riffo, Tamaki Suganuma, Michael P. Washburn, Jerry L. Workman, Roxana Pincheira et Ariel F. Castro. « Identification of a nuclear localization signal and importin beta members mediating NUAK1 nuclear import inhibited by oxidative stress ». Journal of Cellular Biochemistry 120, no 9 (15 mai 2019) : 16088–107. http://dx.doi.org/10.1002/jcb.28890.
Texte intégralYang, Changshun, Yu Zhang, Shengtao Lin, Yi Liu et Weihua Li. « Suppressing the KIF20A/NUAK1/Nrf2/GPX4 signaling pathway induces ferroptosis and enhances the sensitivity of colorectal cancer to oxaliplatin ». Aging 13, no 10 (26 mars 2021) : 13515–34. http://dx.doi.org/10.18632/aging.202774.
Texte intégralA, Jun, Baotong Zhang, Zhiqian Zhang, Hailiang Hu et Jin-Tang Dong. « Novel Gene Signatures Predictive of Patient Recurrence-Free Survival and Castration Resistance in Prostate Cancer ». Cancers 13, no 4 (22 février 2021) : 917. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13040917.
Texte intégralCossa, Giacomo, Isabelle Roeschert, Florian Prinz, Apoorva Baluapuri, Raphael Silveira Vidal, Christina Schülein-Völk, Yun-Chien Chang et al. « Localized inhibition of protein phosphatase 1 by NUAK1 promotes spliceosome activity and reveals a MYC-sensitive feedback control of transcription ». Molecular Cell 81, no 11 (juin 2021) : 2495. http://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2021.05.013.
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