もっと詳しく
  • Dekker、E.、Tanis、PJ、Vleugels、JLA、Kasi、PM&Wallace、MB結腸直腸癌。 ランセット 394、1467〜1480(2019)。

    記事

    Google Scholar

  • Brenner、H.、Kloor、M.&Pox、CP結腸直腸癌。 ランセット 383、1490–1502(2014)。

    記事

    Google Scholar

  • Beyaz、S.etal。 高脂肪食は、腸の前駆細胞の幹細胞性と腫瘍形成性を高めます。 自然 531、53–58(2016)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • リンゲル、AE他。 肥満は、腫瘍微小環境における代謝を形成し、抗腫瘍免疫を抑制します。 細胞 183、1848–1866(2020)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Xu、J.etal。 糖代謝のマーカーと結腸直腸癌のリスクとの関連。 BMJオープン 6、e011430(2016)。

    記事

    Google Scholar

  • Aggarwal、BB&Shishodia、S.癌の予防と治療のための食事療法剤の分子標的。 生化学。 Pharmacol。 71、1397–1421(2006)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Di Tano、M.etal。 KRAS変異がんに対する空腹時模倣食とビタミンCの相乗効果。 ナットコミュン。 11、2332(2020)。

    ADS
    記事

    Google Scholar

  • ウェング、ML他。 絶食は、Fdft1を介したAKT /mTOR/HIF1α経路の抑制を介して結腸直腸癌の嫌気的解糖と増殖を阻害します。 ナットコミュン。 11、1869(2020)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Grivennikov、SIetal。 腺腫に関連するバリア欠陥と微生物産物は、IL-23/IL-17を介した腫瘍増殖を促進します。 自然 491、254–258(2012)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Ang、QYetal。 ケトジェニックダイエットは腸内細菌叢を変化させ、腸のTh17細胞を減少させます。 細胞 181、1263〜1275(2020)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Youm、YHetal。 ケトン代謝物であるβ-ヒドロキシ酪酸は、NLRP3インフラマソームを介した炎症性疾患をブロックします。 ナット Med。 21、263–269(2015)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Barker、N.etal。 マーカー遺伝子による小腸および結腸の幹細胞の同定 Lgr5自然 449、1003〜1007(2007)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • 佐藤徹ほか単一のLgr5幹細胞は、間葉系ニッチなしでinvitroで陰窩絨毛構造を構築します。 自然 459、262–265(2009)。

    ADS
    CAS
    PubMed

    Google Scholar

  • Newman、JC&Verdin、E.β-ヒドロキシ酪酸:シグナル伝達代謝物。 アンヌ。 Nutr牧師 37、51–76(2017)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Hall、KDetal。 植物ベースの低脂肪食と動物ベースのケトン食療法の自由なエネルギー摂取への影響。 ナット Med。 27、344–353(2021)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • 山下健一、加藤秀樹、渡辺正明。ホメオボックスのみのタンパク質ホメオボックス(HOPX)と結腸直腸癌。 Int。 J.Mol。 科学 14、23231–23243(2013)。

    記事

    Google Scholar

  • 武田直樹ほか異なるニッチにおける腸幹細胞集団間の相互変換。 化学 334、1420〜1424(2011)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Wang、Y.etal。 長期培養は、結腸幹細胞の損傷-修復サイクルを捉えます。 細胞 179、1144–1159(2019)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Shimazu、T.etal。 内因性ヒストンデアセチラーゼ阻害剤であるβ-ヒドロキシ酪酸による酸化ストレスの抑制。 化学 339、211–214(2013)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • カイコ、GE他結腸陰窩は、微生物叢由来の代謝物から幹細胞を保護します。 細胞 165、1708〜1720(2016)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Fenaux、P.etal。 高リスク骨髄異形成症候群の治療における従来の治療レジメンと比較したアザシチジンの有効性:無作為化非盲検第III相試験。 ランセットオンコル。 10、223–232(2009)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Thangaraju、M.etal。 GPR109Aは、細菌発酵産物である酪酸のGタンパク質共役型受容体であり、結腸の腫瘍抑制因子として機能します。 Canc。 解像度 69、2826–2832(2009)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Lien、ECetal。 低グリセミック食は脂質代謝を変化させ、腫瘍の成長に影響を与えます。 自然 599、302–307(2021)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Chen、F.etal。 ホップは、心臓の発達を調節する珍しいホメオボックス遺伝子です。 細胞 110、713–723(2002)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Tunaru、S.etal。 PUMA-GとHM74はニコチン酸の受容体であり、その抗脂肪分解効果を仲介します。 ナット Med。 9、352–355(2003)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • 武田直樹ほか Hopx 発現は、多能性毛包幹細胞のサブセットと、K6を生じさせるように準備された前駆細胞集団を定義します+ ニッチ細胞。 発達 140、1655–1664(2013)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Becker、C.、Fantini、MC&Neurath、MF生きたマウスでの高解像度結腸内視鏡検査。 ナット Protoc。 1、2900–2904(2006)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Miyoshi、H.&Stappenbeck、TSスフェロイド培養における胃腸幹細胞のinvitro増殖と遺伝子組み換え。 ナット Protoc。 8、2471–2482(2013)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • 佐藤徹ほかヒトの結腸、腺腫、腺癌、およびバレット上皮からの上皮オルガノイドの長期的な拡大。 消化器病学 141、1762–1772(2011)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Bray、NL、Pimentel、H.、Melsted、P.&Pachter、L.ほぼ最適な確率的RNA-seq定量化。 ナットバイオテクノロジー。 34、525–527(2016)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Dessau、RB&Pipper、CB“ R” –統計計算のためのプロジェクト。 Ugeskr。 レーガー 170、328–330(2008)。

    PubMed

    Google Scholar

  • Huber、W.etal。 Bioconductorによるハイスループットゲノム解析の調整。 ナットメソッド 12、115–121(2015)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Amorim、CFetal。 可変遺伝子発現と寄生虫負荷は、皮膚リーシュマニア症の治療結果を予測します。 科学翻訳 Med。 11、eaax4204(2019)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Soneson、C.、Love、MI&Robinson、MD RNA-seqの差次的分析:転写レベルの推定により、遺伝子レベルの推論が改善されます。 F1000Res。 4、1521(2015)。

    記事

    Google Scholar

  • Robinson、MD、McCarthy、DJ&Smyth、GK EdgeR:デジタル遺伝子発現データの差次的発現分析のためのBioconductorパッケージ。 バイオインフォマティクス 26、139–140(2010)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Linderman、GCetal。 scRNA-seqデータのゼロ保存代入。 ナットコミュン。 13、192(2022)。

  • Stuart、T.etal。 単一セルデータの包括的な統合。 細胞 177、1888–1902(2019)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Hafemeister、C.&Satija、R.正則化された負の二項回帰を使用した単一セルRNA-seqデータの正規化と分散の安定化。 ゲノムバイオロジー。 20、296(2019)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Smillie、CSetal。 潰瘍性大腸炎中のヒト結腸の細胞内および細胞間再配線。 細胞 178、714–730(2019)。

    CAS
    記事

    Google Scholar

  • Tirosh、I.etal。 単一細胞RNA-seqによる転移性黒色腫の多細胞生態系の分析。 化学 352、189–196(2016)。

    ADS
    CAS
    記事

    Google Scholar

  • The post β-ヒドロキシ酪酸は結腸直腸癌を抑制します| 自然 appeared first on Gamingsym Japan.