Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Experimentos Relacionados

Transducción de señales. La captura de la polo quinasa.

Herman H W Silljé1, Erich A Nigg

  • 1Department of Cell Biology, Max Planck Institute of Biochemistry, Am Klopferspitz 18a, D-82152 Martinsried, Germany. sillje@biochem.mpg.de

Science (New York, N.Y.)
|February 22, 2003
PubMed
Resumen

No abstract available in PubMed .

Videos de Experimentos Relacionados

Videos de Conceptos Relacionados

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Phosphoproteomics distinguishes disease-specific mechanisms for human phospholamban cardiomyopathy reversible by RNA therapy.

Signal transduction and targeted therapy·2026
Same author

RNA Therapeutics in Heart Failure.

Journal of cardiovascular translational research·2025
Same author

Cardiac remodeling pathways do not accelerate disease onset and severity in a mouse model of PLN-R14del cardiomyopathy.

Scientific reports·2025
Same author

In PLN-R14del mice, SR structure restoration, rather than calcium cycling, is the dominant effector of PLN-ASO treatment.

Cardiovascular research·2025
Same author

Nicotinamide-N-methyltransferase inhibition improves cardiac function and structure in a heart failure with preserved ejection fraction mouse model.

Pharmacological research·2025
Same author

Myocardial ketone body oxidation contributes to empagliflozin-induced improvements in cardiac contractility in murine heart failure.

European journal of heart failure·2025