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Parvaz, Najmeh, et Zahra Jalali. « Molecular evolution of PCSK family : Analysis of natural selection rate and gene loss ». PLOS ONE 16, no 10 (28 octobre 2021) : e0259085. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0259085.
Texte intégralDongiovanni, Paola, Marica Meroni, Guido Baselli, Rosellina M. Mancina, Massimiliano Ruscica, Miriam Longo, Raffaela Rametta et al. « PCSK7 gene variation bridges atherogenic dyslipidemia with hepatic inflammation in NAFLD patients ». Journal of Lipid Research 60, no 6 (27 mars 2019) : 1144–53. http://dx.doi.org/10.1194/jlr.p090449.
Texte intégralMalakootian, Mahshid, Parisa Naeli, Seyed Javad Mowla et Nabil G. Seidah. « Post-Transcriptional Effects of miRNAs on PCSK7 Expression and Function : miR-125a-5p, miR-143-3p, and miR-409-3p as Negative Regulators ». Metabolites 12, no 7 (23 juin 2022) : 588. http://dx.doi.org/10.3390/metabo12070588.
Texte intégralKupcinskas, Juozas, Irena Valantiene, Greta Varkalaitė, Ruta Steponaitiene, Jurgita Skieceviciene, Jolanta Sumskiene, Vitalija Petrenkiene et al. « PNPLA3 and RNF7 Gene Variants are Associated with the Risk of Developing Liver Fibrosis and Cirrhosis in an Eastern European Population ». Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 26, no 1 (1 mars 2017) : 37–43. http://dx.doi.org/10.15403/jgld.2014.1121.261.pnp.
Texte intégralVargas-Alarcón, Gilberto, Oscar Pérez-Méndez, Héctor González-Pacheco, Julián Ramírez-Bello, Rosalinda Posadas-Sánchez, Galileo Escobedo et José Manuel Fragoso. « The rs508487, rs236911, and rs236918 Genetic Variants of the Proprotein Convertase Subtilisin–Kexin Type 7 (PCSK7) Gene Are Associated with Acute Coronary Syndrome and with Plasma Concentrations of HDL-Cholesterol and Triglycerides ». Cells 10, no 6 (9 juin 2021) : 1444. http://dx.doi.org/10.3390/cells10061444.
Texte intégralAshraf, Yahya, Stéphanie Duval, Vatsal Sachan, Rachid Essalmani, Delia Susan‐Resiga, Anna Roubtsova, Josée Hamelin et al. « Proprotein convertase 7 (PCSK7) reduces apoA‐V levels ». FEBS Journal 287, no 16 (29 janvier 2020) : 3565–78. http://dx.doi.org/10.1111/febs.15212.
Texte intégralTobiasch, Moritz, Benedikt Schaefer, André Viveiros, Herbert Tilg, Ivo Graziadei et Heinz Zoller. « Survival in HFE hemochromatosis : influence of polymorphisms in HSD17B13, GNPAT, and PCSK7 ». Journal of Hepatology 73 (août 2020) : S551—S552. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-8278(20)31575-0.
Texte intégralSchwienbacher, Christine, Alice Serafin, Alessandra Zanon, Peter P. Pramstaller, Irene Pichler et Andrew A. Hicks. « Involvement of proprotein convertase PCSK7 in the regulation of systemic iron homeostasis ». Hepatology 58, no 5 (1 octobre 2013) : 1860–61. http://dx.doi.org/10.1002/hep.26392.
Texte intégralCarr, Rotonya M., et Nicholas O. Davidson. « Building bridges : PCSK7 as a NAFLD candidate gene connecting hepatic inflammation with hypertriglyceridemia ». Journal of Lipid Research 60, no 6 (25 avril 2019) : 1067–68. http://dx.doi.org/10.1194/jlr.c094888.
Texte intégralGagnon, Jeffrey, Janice Mayne, Majambu Mbikay, John Woulfe et Michel Chrétien. « Expression of PCSK1 (PC1/3), PCSK2 (PC2) and PCSK3 (furin) in mouse small intestine ». Regulatory Peptides 152, no 1-3 (janvier 2009) : 54–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.regpep.2008.07.006.
Texte intégralSeidah, Nabil G., Antonella Pasquato et Ursula Andréo. « How Do Enveloped Viruses Exploit the Secretory Proprotein Convertases to Regulate Infectivity and Spread ? » Viruses 13, no 7 (25 juin 2021) : 1229. http://dx.doi.org/10.3390/v13071229.
Texte intégralOexle, Konrad, Janina S. Ried, Andrew A. Hicks, Toshiko Tanaka, Caroline Hayward, Mathias Bruegel, Martin Gögele et al. « Novel association to the proprotein convertase PCSK7 gene locus revealed by analysing soluble transferrin receptor (sTfR) levels ». Human Molecular Genetics 20, no 5 (10 décembre 2010) : 1042–47. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddq538.
Texte intégralBuch, S., M. J. Way, F. Stickel, E. Ryan, H. Zoller, W. J. H. Griffiths, A. McQuillin et al. « Variants in TM6SF2 and PCSK7 are risk factors for the development of cirrhosis in people with genetic haemochromatosis ». Journal of Hepatology 66, no 1 (2017) : S179—S180. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-8278(17)30644-x.
Texte intégralBuch, Stephan, Aneesh Sharma, Eleanor Ryan, Christian Datz, William Griffiths, Michael Way, Thomas Buckley et al. « Variants in PCSK7, PNPLA3 and TM6SF2 are risk factors for the development of cirrhosis in people with hereditary haemochromatosis ». Journal of Hepatology 73 (août 2020) : S63—S64. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-8278(20)30666-8.
Texte intégralAlieva, R. B., S. U. Hoshimov, Sh S. Ahmedova, F. M. Bekmetova, A. B. Shek et R. D. Kurbanov. « ASSOTIATION OF THE GENETIC POLYMORPHISM E670G OF THE PCSK-9 AND THE SEVERITY OF THE CAROTID ATHEROSCLEROSIS IN PATIENTS WITH HETEROZYGOUS FAMILIAL HYPERCHOLESTEROLEMIA IN UZBEK POPULATION ». Eurasian heart journal, no 3 (30 septembre 2019) : 34–41. http://dx.doi.org/10.38109/2225-1685-2019-3-34-41.
Texte intégralBuch, Stephan, Felix Stickel, Heinz M. Zoller, Sabina Gallati, Christoph Österreicher, Elmar Aigner, Christoph Sarrazin et al. « 592 Evaluation of Genome-Wide Loci of Iron Metabolism in Hereditary Hemochromatosis Identifies Pcsk7 as a Predictor of Liver Cirrhosis ». Gastroenterology 142, no 5 (mai 2012) : S—919. http://dx.doi.org/10.1016/s0016-5085(12)63567-7.
Texte intégralStickel, F., S. Buch, H. Zoller, S. Gallati, C. (Österreicher, A. Finkenstedt, A. Stadlmayr et al. « 134 EVALUATION OF GENOME-WIDE LOCI OF IRON METABOLISM IN HEREDITARY HEMOCHROMATOSIS IDENTIFIES PCSK7 AS A PREDICTOR OF LIVER CIRRHOSIS ». Journal of Hepatology 56 (avril 2012) : S58. http://dx.doi.org/10.1016/s0168-8278(12)60148-2.
Texte intégralJin, Jaeho, Wooyeon Jo, Ji Heon Noh et Sang Ki Lee. « PCSK9 and LDL-C : The Role of Exercise ». Exercise Science 29, no 4 (30 novembre 2020) : 347–51. http://dx.doi.org/10.15857/ksep.2020.29.4.347.
Texte intégralStickel, F., S. Buch, H. Zoller, R. Hultcrantz, S. Gallati, C. Osterreicher, A. Finkenstedt et al. « Evaluation of genome-wide loci of iron metabolism in hereditary hemochromatosis identifies PCSK7 as a host risk factor of liver cirrhosis ». Human Molecular Genetics 23, no 14 (20 février 2014) : 3883–90. http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddu076.
Texte intégralTurpeinen, Hannu, Anna Oksanen, Virpi Kivinen, Sampo Kukkurainen, Annemari Uusimäki, Mika Rämet, Mataleena Parikka, Vesa P. Hytönen, Matti Nykter et Marko Pesu. « Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 7 (PCSK7) Is Essential for the Zebrafish Development and Bioavailability of Transforming Growth Factor β1a (TGFβ1a) ». Journal of Biological Chemistry 288, no 51 (31 octobre 2013) : 36610–23. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m113.453183.
Texte intégralRöhl, Samuel, Bianca E. Suur, Mariette Lengquist, Till Seime, Kenneth Caidahl, Ulf Hedin, Anders Arner, Ljubica Matic et Anton Razuvaev. « Lack of PCSK6 Increases Flow-Mediated Outward Arterial Remodeling in Mice ». Cells 9, no 4 (18 avril 2020) : 1009. http://dx.doi.org/10.3390/cells9041009.
Texte intégralShu, Xin, Jiaqi Wu, Tao Zhang, Xiaoyu Ma, Zuoqin Du, Jin Xu, Jingcan You et al. « Statin-Induced Geranylgeranyl Pyrophosphate Depletion Promotes PCSK9–Dependent Adipose Insulin Resistance ». Nutrients 14, no 24 (14 décembre 2022) : 5314. http://dx.doi.org/10.3390/nu14245314.
Texte intégralKurano, Makoto, Kazuhisa Tsukamoto, Shigeo Kamitsuji, Naoyuki Kamatani, Masumi Hara, Toshio Ishikawa, Bong-Jo Kim, Sanghoon Moon, Young Jin Kim et Tamio Teramoto. « Genome-wide association study of serum lipids confirms previously reported associations as well as new associations of common SNPs within PCSK7 gene with triglyceride ». Journal of Human Genetics 61, no 5 (14 janvier 2016) : 427–33. http://dx.doi.org/10.1038/jhg.2015.170.
Texte intégralKajingulu, François-Pantaléon Musungayi, Aliocha Natuhoyila Nkodila, Jean-Robert Rissassy Makulo, Vieux Momeme Mokoli, Yannick Mopango Engole, Pepe Mfutu Ekulu, Justine Busanga Bukabau et al. « Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin 9 level is independently associated with 10-year cardiovascular risk in blood donors in Kinshasa : A cross-sectional study based on Framingham predictive equation ». Annales Africaines de Medecine 15, no 3 (1 juillet 2022) : e4643-e4654. http://dx.doi.org/10.4314/aamed.v15i3.2.
Texte intégralShim, Ye Jee, Jung-Sook Ha, Young-Rok Do et Heung Sik Kim. « Whole-Exome Sequencing in Korean Children with Acute Lymphoblastic Leukemia ». Blood 126, no 23 (3 décembre 2015) : 4994. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.4994.4994.
Texte intégralMok, C. C., K. L. Chan, L. Y. Ho, S. M. Tse et C. H. To. « POS0115 SERUM PROPROTEIN CONVERTASE SUBTILISIN/KEXIN TYPE 9 (PCSK9) AND CARDIOVASCULAR RISK IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS : A LONGITUDINAL COHORT STUDY ». Annals of the Rheumatic Diseases 81, Suppl 1 (23 mai 2022) : 282.1–283. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2022-eular.1441.
Texte intégralMorash, Michael G., Angela B. MacDonald, Roger P. Croll et Younes Anini. « Molecular cloning, ontogeny and tissue distribution of zebrafish (Danio rerio) prohormone convertases : pcsk1 and pcsk2 ». General and Comparative Endocrinology 162, no 2 (juin 2009) : 179–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.ygcen.2009.03.013.
Texte intégralWaseem, Tayab, William Coles Keeter, Alina Moriarty, Stefan Edemobi, Michael Pham, Andrew Getahun, John C. Cambier et Elena Galkina. « B cell anergy : Atheroprotective, yet vulnerable to atherosclerotic conditions ». Journal of Immunology 202, no 1_Supplement (1 mai 2019) : 121.14. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.202.supp.121.14.
Texte intégralGarçon, Damien, François Moreau, Audrey Ayer, Wieneke Dijk, Xavier Prieur, Lucie Arnaud, Anna Roubtsova et al. « Circulating Rather Than Intestinal PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin Kexin Type 9) Regulates Postprandial Lipemia in Mice ». Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 40, no 9 (septembre 2020) : 2084–94. http://dx.doi.org/10.1161/atvbaha.120.314194.
Texte intégralChrétien, Michel, et Majambu Mbikay. « 60 YEARS OF POMC : From the prohormone theory to pro-opiomelanocortin and to proprotein convertases (PCSK1 to PCSK9) ». Journal of Molecular Endocrinology 56, no 4 (mai 2016) : T49—T62. http://dx.doi.org/10.1530/jme-15-0261.
Texte intégralDi Minno, Alessandro, Roberta Clara Orsini, Mattia Chiesa, Viviana Cavalca, Ilenia Calcaterra, Maria Tripaldella, Andrea Anesi et al. « Treatment with PCSK9 Inhibitors in Patients with Familial Hypercholesterolemia Lowers Plasma Levels of Platelet-Activating Factor and Its Precursors : A Combined Metabolomic and Lipidomic Approach ». Biomedicines 9, no 8 (23 août 2021) : 1073. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9081073.
Texte intégralMayne, Janice, Thilina Dewpura, Angela Raymond, Lise Bernier, Marion Cousins, Teik Chye Ooi, Jean Davignon, Nabil G. Seidah, Majambu Mbikay et Michel Chrétien. « Novel Loss-of-Function PCSK9 Variant Is Associated with Low Plasma LDL Cholesterol in a French-Canadian Family and with Impaired Processing and Secretion in Cell Culture ». Clinical Chemistry 57, no 10 (1 octobre 2011) : 1415–23. http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2011.165191.
Texte intégralGoksøyr, Louise, Magdalena Skrzypczak, Maureen Sampson, Morten A. Nielsen, Ali Salanti, Thor G. Theander, Alan T. Remaley, Willem A. De Jongh et Adam F. Sander. « A cVLP-Based Vaccine Displaying Full-Length PCSK9 Elicits a Higher Reduction in Plasma PCSK9 Than Similar Peptide-Based cVLP Vaccines ». Vaccines 11, no 1 (20 décembre 2022) : 2. http://dx.doi.org/10.3390/vaccines11010002.
Texte intégralVohnout, Branislav, Jana Lisičanová et Andrea Havranová. « PCSK9 inhibitors and diabetes mellitus ». Vnitřní lékařství 64, no 12 (1 décembre 2018) : 1186–89. http://dx.doi.org/10.36290/vnl.2018.170.
Texte intégralChen, Po-Wei, Shih-Ya Tseng, Hsien-Yuan Chang, Cheng-Han Lee et Ting-Hsing Chao. « Diverse Effects of Cilostazol on Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 between Obesity and Non-Obesity ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 17 (29 août 2022) : 9768. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23179768.
Texte intégralBordicchia, Marica, Francesco Spannella, Gianna Ferretti, Tiziana Bacchetti, Arianna Vignini, Chiara Di Pentima, Laura Mazzanti et Riccardo Sarzani. « PCSK9 is Expressed in Human Visceral Adipose Tissue and Regulated by Insulin and Cardiac Natriuretic Peptides ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 2 (9 janvier 2019) : 245. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20020245.
Texte intégralPetersen-Uribe, Álvaro, Marcel Kremser, Anne-Katrin Rohlfing, Tatsiana Castor, Kyra Kolb, Valerie Dicenta, Frederic Emschermann et al. « Platelet-Derived PCSK9 Is Associated with LDL Metabolism and Modulates Atherothrombotic Mechanisms in Coronary Artery Disease ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 20 (16 octobre 2021) : 11179. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222011179.
Texte intégralToscano, Arianna, Maria Cinquegrani, Michele Scuruchi, Antonino Di Pino, Salvatore Piro, Viviana Ferrara, Carmela Morace et al. « PCSK9 Plasma Levels Are Associated with Mechanical Vascular Impairment in Familial Hypercholesterolemia Subjects without a History of Atherosclerotic Cardiovascular Disease : Results of Six-Month Add-On PCSK9 Inhibitor Therapy ». Biomolecules 12, no 4 (9 avril 2022) : 562. http://dx.doi.org/10.3390/biom12040562.
Texte intégralSobati, Saeideh, Amir Shakouri, Mahdi Edalati, Daryoush Mohammadnejad, Reza Parvan, Javad Masoumi et Jalal Abdolalizadeh. « PCSK9 : A Key Target for the Treatment of Cardiovascular Disease (CVD) ». Advanced Pharmaceutical Bulletin 10, no 4 (9 août 2020) : 502–11. http://dx.doi.org/10.34172/apb.2020.062.
Texte intégralGuo, Yanan, Zhihan Tang, Binjie Yan, Hao Yin, Shi Tai, Juan Peng, Yuting Cui et al. « PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) Triggers Vascular Smooth Muscle Cell Senescence and Apoptosis : Implication of Its Direct Role in Degenerative Vascular Disease ». Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 42, no 1 (janvier 2022) : 67–86. http://dx.doi.org/10.1161/atvbaha.121.316902.
Texte intégralDuff, Christopher J., Martin J. Scott, Ian T. Kirby, Sue E. Hutchinson, Steve L. Martin et Nigel M. Hooper. « Antibody-mediated disruption of the interaction between PCSK9 and the low-density lipoprotein receptor ». Biochemical Journal 419, no 3 (14 avril 2009) : 577–84. http://dx.doi.org/10.1042/bj20082407.
Texte intégralWang, Feifei, Min Li, Aidong Zhang, Hairui Li, Can Jiang et Jun Guo. « PCSK9 Modulates Macrophage Polarization-Mediated Ventricular Remodeling after Myocardial Infarction ». Journal of Immunology Research 2022 (4 juillet 2022) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2022/7685796.
Texte intégralDa Dalt, Lorenzo, Laura Castiglioni, Andrea Baragetti, Matteo Audano, Monika Svecla, Fabrizia Bonacina, Silvia Pedretti et al. « PCSK9 deficiency rewires heart metabolism and drives heart failure with preserved ejection fraction ». European Heart Journal 42, no 32 (12 juillet 2021) : 3078–90. http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehab431.
Texte intégralLarrea-Sebal, Asier, Chiara Trenti, Shifa Jebari-Benslaiman, Stefano Bertolini, Sebastiano Calandra, Emanuele A. Negri, Efrem Bonelli et al. « Functional Characterization of p.(Arg160Gln) PCSK9 Variant Accidentally Found in a Hypercholesterolemic Subject ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 4 (7 février 2023) : 3330. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24043330.
Texte intégralShapiro, Michael D., Hagai Tavori et Sergio Fazio. « PCSK9 ». Circulation Research 122, no 10 (11 mai 2018) : 1420–38. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.118.311227.
Texte intégralSeidah, Nabil G., Zuhier Awan, Michel Chrétien et Majambu Mbikay. « PCSK9 ». Circulation Research 114, no 6 (14 mars 2014) : 1022–36. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.114.301621.
Texte intégralZheng, Xiaoya, Wei Ren, Suhua Zhang, Jingjing Liu, Sufang Li, Jinchao Li, Ping Yang, Jun He, Shaochu Su et Ping Li. « Association of type 2 diabetes susceptibility genes (TCF7L2, SLC30A8, PCSK1 and PCSK2) and proinsulin conversion in a Chinese population ». Molecular Biology Reports 39, no 1 (25 mars 2011) : 17–23. http://dx.doi.org/10.1007/s11033-011-0705-6.
Texte intégralMcKenney, James M. « Understanding PCSK9 and anti-PCSK9 therapies ». Journal of Clinical Lipidology 9, no 2 (mars 2015) : 170–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.jacl.2015.01.001.
Texte intégralDing, Zufeng, Naga Venkata K. Pothineni, Akshay Goel, Thomas F. Lüscher et Jawahar L. Mehta. « PCSK9 and inflammation : role of shear stress, pro-inflammatory cytokines, and LOX-1 ». Cardiovascular Research 116, no 5 (20 novembre 2019) : 908–15. http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvz313.
Texte intégralGrimm, Jonathan, Georg Peschel, Martina Müller, Doris Schacherer, Reiner Wiest, Kilian Weigand et Christa Buechler. « Rapid Decline of Serum Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin 9 (PCSK9) in Non-Cirrhotic Patients with Chronic Hepatitis C Infection Receiving Direct-Acting Antiviral Therapy ». Journal of Clinical Medicine 10, no 8 (11 avril 2021) : 1621. http://dx.doi.org/10.3390/jcm10081621.
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