Tabla de genes implicados en el desarrollo y diferenciación del epitelio intestinal [1]
La tabla que aparece a continuación es una lista completa y actualizada de todos los genes diferenciales intestinales que se han descrito en la literatura. El PMID es el número de identificación de PubMed de los artículos que respaldan la información resumida en la tabla correspondiente a cada fila.
Referencias
- ^ Noah, TK; Donahue, B.; Shroyer, NF (2011). "Desarrollo y diferenciación intestinal". Experimental Cell Research . 317 (19): 2702–10. doi :10.1016/j.yexcr.2011.09.006. PMC 3210330 . PMID 21978911.
- ^ Andreu, P.; Colnot, S.; Godard, C.; Gad, S.; Chafey, P.; Niwa-Kawakita, M.; Laurent-Puig, P.; Kahn, A.; Robine, S.; Perret, C.; Romagnolo, B. (2005). "Proliferación restringida por criptas y compromiso con el linaje de células de Paneth tras la pérdida de Apc en el intestino del ratón". Desarrollo . 132 (6): 1443–1451. doi :10.1242/dev.01700. PMID 15716339.
- ^ Vandussen, KL; Samuelson, LC (2010). "El homólogo atonal 1 del ratón dirige a los progenitores intestinales hacia el destino de las células secretoras en lugar del de las células absorbentes". Biología del desarrollo . 346 (2): 215–223. doi :10.1016/j.ydbio.2010.07.026. PMC 2945455 . PMID 20691176.
- ^ Shroyer, NF; Helmrath, MA; Wang, VY –C.; Antalffy, B.; Henning, SJ; Zoghbi, HY (2007). "La ablación intestinal específica del homólogo atonal 1 (Math1) de ratón revela un papel en la homeostasis celular". Gastroenterología . 132 (7): 2478–2488. doi : 10.1053/j.gastro.2007.03.047 . PMID 17570220.
- ^ Yang, Q.; Bermingham, NA; Finegold, MJ; Zoghbi, HY (2001). "Requisito de Math1 para el compromiso del linaje de células secretoras en el intestino del ratón". Science . 294 (5549): 2155–2158. Bibcode :2001Sci...294.2155Y. doi :10.1126/science.1065718. PMID 11739954. S2CID 27540123.
- ^ Muncan, V.; Heijmans, J.; Krasinski, SD; Büller, NV; Wildenberg, ME; Meisner, S.; Radonjic, M.; Stapleton, KA; Lamers, WH; Biemond, I.; Van Den Bergh Weerman, MA; O'Carroll, DN; Hardwick, JC; Hombres, DW; Van Den Brink, GR (2011). "Blimp1 regula la transición del epitelio intestinal neonatal al adulto". Comunicaciones de la naturaleza . 2 : 452–. Código Bib : 2011NatCo...2..452M. doi : 10.1038/ncomms1463. PMC 3167062 . PMID 21878906.
- ^ Harper, J.; Mould, A.; Andrews, RM; Bikoff, EK; Robertson, EJ (2011). "El represor transcripcional Blimp1/Prdm1 regula la reprogramación postnatal de los enterocitos intestinales". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 108 (26): 10585–10590. Bibcode :2011PNAS..10810585H. doi : 10.1073/pnas.1105852108 . PMC 3127883 . PMID 21670299.
- ^ Auclair, BA; Benoit, YD; Rivard, N.; Mishina, Y .; Perreault, N. (2007). "La señalización de proteínas morfogenéticas óseas es esencial para la diferenciación terminal del linaje de células secretoras intestinales". Gastroenterología . 133 (3): 887–896. doi : 10.1053/j.gastro.2007.06.066 . PMID 17678919.
- ^ Amann, JM; Chyla, BJI; Ellis, TC; Martinez, A.; Moore, AC; Franklin, JL; McGhee, L.; Meyers, S.; Ohm, JE; Luce, KS; Ouelette, AJ; Washington, MK; Thompson, MA; King, D.; Gautam, S.; Coffey, RJ; Whitehead, RH; Hiebert, SW (2005). "Mtgr1 es un correpresor transcripcional necesario para el mantenimiento del linaje de células secretoras en el intestino delgado". Biología molecular y celular . 25 (21): 9576–9585. doi :10.1128/MCB.25.21.9576-9585.2005. PMC 1265807 . PMID 16227606.
- ^ Schneider, señor; Dahlhoff, M.; Horst, D.; Hirschi, B.; Trülzsch, K.; Müller-Höcker, J.; Vogelmann, R.; Allgäuer, M.; Gerhard, M.; Steininger, S.; Lobo, E.; Kolligs, PIE (2010). Algül, Hana (ed.). "Un papel clave de la E-cadherina en la homeostasis intestinal y la maduración de las células de Paneth". MÁS UNO . 5 (12): e14325. Código Bib : 2010PLoSO...514325S. doi : 10.1371/journal.pone.0014325 . PMC 3001873 . PMID 21179475.
- ^ Park, MJ; Kim, HY; Kim, K.; Cheong, J. (2009). "El factor de transcripción homeodominio CDX1 es necesario para la inducción transcripcional de PPARγ en la diferenciación celular intestinal". FEBS Letters . 583 (1): 29–35. Bibcode :2009FEBSL.583...29P. doi :10.1016/j.febslet.2008.11.030. PMID 19059241. S2CID 21705505.
- ^ Soubeyran, P.; André, F.; Lissitzky, JC; Mallo, GV; Moucadel, V.; Roccabianca, M.; Rechreche, H.; Marvaldi, J.; Dikic, I.; Dagorn, JC; Ivanna, JL (1999). "Cdx1 promueve la diferenciación en una línea celular epitelial intestinal de rata". Gastroenterología . 117 (6): 1326-1338. doi :10.1016/S0016-5085(99)70283-0. PMID 10579974.
- ^ Crissey, MAS; Guo, RJ; Funakoshi, S.; Kong, J.; Liu, J.; Lynch, JP (2011). "Los niveles de Cdx2 modulan la madurez del epitelio intestinal y el desarrollo de las células de Paneth". Gastroenterología . 140 (2): 517–528.e8. doi :10.1053/j.gastro.2010.11.033. PMC 3031739 . PMID 21081128.
- ^ Gao, N.; White, P.; Kaestner, KH (2009). "Establecimiento de la identidad intestinal y la señalización epitelial-mesenquimal por Cdx2". Developmental Cell . 16 (4): 588–599. doi :10.1016/j.devcel.2009.02.010. PMC 2673200 . PMID 19386267.
- ^ Suh, E.; Traber, PG (1996). "Un gen homeobox específico del intestino regula la proliferación y la diferenciación". Biología molecular y celular . 16 (2): 619–625. doi :10.1128/mcb.16.2.619. PMC 231041 . PMID 8552090.
- ^ Andreu, P.; Peiñón, GG; Slomianny, C.; Taketo, MM; Colnot, S.; Robine, S.; Lamarque, D.; Laurent-Puig, P.; Perret, C.; Romagnolo, Licenciado en Letras (2008). "Un estudio genético del papel de la señalización de Wnt / β-catenina en la diferenciación de las células de Paneth". Biología del desarrollo . 324 (2): 288–296. doi :10.1016/j.ydbio.2008.09.027. PMID 18948094.
- ^ Fevr, T.; Robine, S.; Louvard, D.; Huelsken, J. (2007). "Wnt/β-catenina es esencial para la homeostasis intestinal y el mantenimiento de las células madre intestinales". Biología molecular y celular . 27 (21): 7551–7559. doi :10.1128/MCB.01034-07. PMC 2169070 . PMID 17785439.
- ^ Kim, BM; Mao, J.; Taketo, MM; Shivdasani, RA (2007). "Fases de la señalización canónica de Wnt durante el desarrollo del epitelio intestinal del ratón". Gastroenterología . 133 (2): 529–538. doi : 10.1053/j.gastro.2007.04.072 . PMID 17681174.
- ^ Akiyama, J.; Okamoto, R.; Iwasaki, M.; Zheng, X.; Yui, S.; Tsuchiya, K.; Nakamura, T.; Watanabe, M. (2010). "La expresión de Delta-like 1 promueve la diferenciación de células caliciformes en células epiteliales colónicas humanas inactivadas con Notch". Comunicaciones de investigación bioquímica y biofísica . 393 (4): 662–667. doi :10.1016/j.bbrc.2010.02.048. PMID 20170633.
- ^ ab Pellegrinet, L.; Rodilla, V.; Liu, Z.; Chen, S.; Koch, U.; Espinosa, L.; Kaestner, KH; Kopan, R.; Lewis, J.; Radtke, F. (2011). "La señalización Notch mediada por Dll1 y Dll4 es necesaria para la homeostasis de las células madre intestinales". Gastroenterología . 140 (4): 1230–1240.e1–7. doi :10.1053/j.gastro.2011.01.005. PMC 3066401 . PMID 21238454.
- ^ ab Kwon, M. -C.; Koo, B. -K.; Kim, Y. -Y.; Lee, S. -H.; Kim, N. -S.; Kim, J. -H.; Kong, Y. -Y. (2009). "Papel esencial del factor 1 que interactúa con CR6 (Crif1) en el desarrollo intestinal mediado por el factor 3 similar a E74 (ELF3)". Journal of Biological Chemistry . 284 (48): 33634–33641. doi : 10.1074/jbc.M109.059840 . PMC 2785205 . PMID 19801644.
- ^ Batlle, E.; Henderson, JT; Beghtel, H.; Van Den Born, MM; Sancho, E.; Huls, G.; Meeldijk, J.; Robertson, J.; Van De Wetering, M.; Pawson, T.; Clevers, H. (2002). "Beta-catenina y TCF median el posicionamiento celular en el epitelio intestinal controlando la expresión de EphB/ephrinB". Cell . 111 (2): 251–263. doi : 10.1016/S0092-8674(02)01015-2 . PMID 12408869.
- ^ Visco, V.; Bava, FA; d'Alessandro, F.; Cavallini, M.; Ziparo, V.; Torrisi, MR (2009). "Los fibroblastos de colon humano inducen la diferenciación y proliferación de células epiteliales intestinales a través de la acción paracrina directa del factor de crecimiento de queratinocitos". Journal of Cellular Physiology . 220 (1): 204–213. doi :10.1002/jcp.21752. PMID 19326389. S2CID 43767607.
- ^ Vidrich, A.; Buzan, JM; Brodrick, B.; Ilo, C.; Bradley, L.; Fendig, KS; Sturgill, T.; Cohn, SM (2009). "El receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos regula la asignación del linaje de células de Paneth y la acumulación de células madre epiteliales durante el desarrollo intestinal murino". AJP: Fisiología gastrointestinal y hepática . 297 (1): G168–G178. doi :10.1152/ajpgi.90589.2008. PMC 2711760 . PMID 19407216.
- ^ ab Ye, DZ; Kaestner, KH (2009). "Foxa1 y Foxa2 controlan la diferenciación de las células caliciformes y enteroendocrinas L y D en ratones". Gastroenterología . 137 (6): 2052–2062. doi :10.1053/j.gastro.2009.08.059. PMC 2789913 . PMID 19737569.
- ^ Van Es, JH; Jay, P.; Gregorieff, A.; Van Gijn, ME; Jonkheer, S.; Hatzis, P.; Thiele, A.; Van Den Born, M.; Begthel, H.; Brabletz, T.; Taketo, MM; Clevers, H. (2005). "La señalización de Wnt induce la maduración de células de Paneth en criptas intestinales". Nature Cell Biology . 7 (4): 381–386. doi :10.1038/ncb1240. PMID 15778706. S2CID 15151752.
- ^ Beuling, E.; Baffour-Awuah, NYA; Stapleton, KA; Aronson, BE; Noah, TK; Shroyer, NF; Duncan, SA; Fleet, JC; Krasinski, SD (2011). "Los factores GATA regulan la proliferación, la diferenciación y la expresión génica en el intestino delgado de ratones maduros". Gastroenterología . 140 (4): 1219–1229.e1–2. doi :10.1053/j.gastro.2011.01.033. PMC 3541694 . PMID 21262227.
- ^ Bosse, T.; Piaseckyj, CM; Burghard, E.; Fialkovich, JJ; Rajagopal, S.; Pu, WT; Krasinski, SD (2006). "Gata4 es esencial para el mantenimiento de las identidades yeyuno-ileales en el intestino delgado del ratón adulto". Biología molecular y celular . 26 (23): 9060–9070. doi :10.1128/MCB.00124-06. PMC 1636804 . PMID 16940177.
- ^ Battle, MA; Bondow, BJ; Iverson, MA; Adams, SJ; Jandacek, RJ; Tso, P.; Duncan, SA (2008). "GATA4 es esencial para la función yeyunal en ratones". Gastroenterología . 135 (5): 1676–1686.e1. doi :10.1053/j.gastro.2008.07.074. PMC 2844802 . PMID 18812176.
- ^ Shroyer, NF; Wallis, D.; Venken, KJ; Bellen, HJ; Zoghbi, HY (2005). "Gfi1 funciona aguas abajo de Math1 para controlar la asignación y diferenciación de subtipos de células secretoras intestinales". Genes & Development . 19 (20): 2412–2417. doi :10.1101/gad.1353905. PMC 1257395 . PMID 16230531.
- ^ Madsen, sobredosis; Pedersen, J.; Galante, EE; Hald, P.; Heller, J.; Ishibashi, RS; Kageyama, M.; Guillemot, R.; Serup, F.; Madsen, P. (2000). "Control del desarrollo endocrino endodérmico por Hes-1". Genética de la Naturaleza . 24 (1): 36–44. doi :10.1038/71657. PMID 10615124. S2CID 52872659.
- ^ ab Benoit, YD; Pare, F.; Francoeur, C.; Jean, D.; Tremblay, E.; Boudreau, F.; Escaffit, F.; Beaulieu, J. -F. (2010). "Cooperación entre HNF-1α, Cdx2 y GATA-4 en el inicio de un programa de diferenciación enterocítica en una línea celular progenitora epitelial intestinal humana normal". AJP: Fisiología gastrointestinal y hepática . 298 (4): G504–G517. doi :10.1152/ajpgi.00265.2009. PMC 2907224 . PMID 20133952.
- ^ ab d'Angelo, A.; Bluteau, O.; Garcia-Gonzalez, MA; Gresh, L.; Doyen, A.; Garbay, S.; Robine, S.; Pontoglio, M. (2010). "El factor nuclear 1 de los hepatocitos y el control de la diferenciación terminal y el compromiso del destino celular en el epitelio intestinal". Desarrollo . 137 (9): 1573–1582. doi : 10.1242/dev.044420 . PMID 20388655.
- ^ Van Den Brink, GR; Bleuming, SA; Hardwick, JCH; Schepman, BL; Offerhaus, GJ; Keller, JJ; Nielsen, C.; Gaffield, W.; Van Deventer, SJH; Roberts, DJ; Peppelenbosch, diputado (2004). "Indian Hedgehog es un antagonista de la señalización Wnt en la diferenciación de las células epiteliales del colon". Genética de la Naturaleza . 36 (3): 277–282. doi : 10.1038/ng1304 . PMID 14770182.
- ^ Ghaleb, AM; McConnell, BB; Kaestner, KH; Yang, VW (2011). "Homeostasis epitelial intestinal alterada en ratones con deleción específica del intestino del gen del factor 4 similar a Krüppel". Biología del desarrollo . 349 (2): 310–320. doi :10.1016/j.ydbio.2010.11.001. PMC 3022386 . PMID 21070761.
- ^ Katz, JP; Perreault, N.; Goldstein, BG; Lee, CS; Labosky, PA; Yang, VW; Kaestner, KH (2002). "El factor de transcripción de dedo de zinc Klf4 es necesario para la diferenciación terminal de las células caliciformes en el colon". Desarrollo . 129 (11): 2619–2628. doi :10.1242/dev.129.11.2619. PMC 2225535 . PMID 12015290.
- ^ Mustata, RC; Van Loy, T; Lefort, A; Libert, F; Strollo, S; Vassart, G; Garcia, MI (junio de 2011). "Lgr4 es necesario para la diferenciación de células de Paneth y el mantenimiento de células madre intestinales ex vivo". EMBO Rep . 12 (6): 558–64. doi :10.1038/embor.2011.52. PMC 3128273 . PMID 21508962.
- ^ Glinka, A; Dolde, C; Kirsch, N; Huang, YL; Kazanskaya, O; Ingelfinger, D; Boutros, M; Cruciat, CM; Niehrs, C (2011). "LGR4 y LGR5 son receptores de R-espondina que median la señalización de Wnt/β-catenina y Wnt/PCP". EMBO Rep . 12 (10): 1055–61. doi :10.1038/embor.2011.175. PMC 3185347 . PMID 21909076.
- ^ Garcia MI, Ghiani M, Lefort A, Libert F, Strollo S, Vassart G. La deficiencia de LGR5 desregula la señalización de Wnt y conduce a una diferenciación precoz de células de Paneth en el intestino fetal. Dev Biol. 1 de julio de 2009;331(1):58-67.
- ^ de Lau W, Barker N, Low TY, Koo BK, Li VS, Teunissen H, Kujala P, Haegebarth A, Peters PJ, van de Wetering M, Stange DE, van Es JE, Guardavaccaro D, Schasfoort RB, Mohri Y, Nishimori K, Mohammed S, Heck AJ, Clevers H. Los homólogos de Lgr5 se asocian con receptores Wnt y median Señalización de R-espondina. Naturaleza. 4 de julio de 2011; 476 (7360): 293-7.
- ^ Garg, P; Ravi, A; Patel, NR; Roman, J; Gewirtz, AT; Merlin, D; Sitaraman, SV (mayo de 2007). "La metaloproteinasa de matriz-9 regula la expresión de MUC-2 a través de su efecto sobre la diferenciación de células caliciformes". Gastroenterología . 132 (5): 1877–89. doi :10.1053/j.gastro.2007.02.048. PMID 17484881.
- ^ Murayama, M; Okamoto, R; Tsuchiya, K; Akiyama, J; Nakamura, T; Sakamoto, N; Kanai, T; Watanabe, M (2009). "Musashi-1 suprime la expresión de genes específicos de células de Paneth en células epiteliales intestinales humanas". J Gastroenterol . 44 (3): 173–82. doi :10.1007/s00535-008-2284-4. PMID 19214660. S2CID 19858597.
- ^ Papetti, M; Augenlicht, LH (marzo de 2011). "MYBL2, un vínculo entre la proliferación y la diferenciación en células epiteliales del colon en maduración". J Cell Physiol . 226 (3): 785–91. doi :10.1002/jcp.22399. PMC 3012743 . PMID 20857481.
- ^ Benoit, YD; Paré, F; Francoeur, C; Jean, D; Tremblay, E; Boudreau, F; Escaffit, F; Beaulieu, JF (2010). "Cooperación entre HNF-1alpha, Cdx2 y GATA-4 en el inicio de un programa de diferenciación enterocítica en una línea celular progenitora epitelial intestinal humana normal". Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol . 298 (4): G504–17. doi :10.1152/ajpgi.00265.2009. PMC 2907224 . PMID 20133952.
- ^ Muncan, V; Sansom, OJ; Tertoolen, L; Phesse, TJ; Begthel, H; Sancho, E; Cole, AM; Gregorieff, A; de Alboran, IM; Clevers, H; Clarke, AR (noviembre de 2006). "Pérdida rápida de criptas intestinales tras la eliminación condicional del gen diana Wnt/Tcf-4 c-Myc". Mol Cell Biol . 26 (22): 8418–26. doi :10.1128/MCB.00821-06. PMC 1636776. PMID 16954380 .
- ^ abc Desai S, Loomis Z, Pugh-Bernard A, Schrunk J, Doyle MJ, Minic A, McCoy E, Sussel L. Nkx2.2 regula la elección del destino celular en los linajes de células enteroendocrinas del intestino. Dev Biol. 1 de enero de 2008;313(1):58-66.
- ^ Schonhoff, SE; Giel-Moloney, M; Minireview, Leiter AB. (Junio de 2004). "Desarrollo y diferenciación de las células endocrinas intestinales". Endocrinología . 145 (6): 2639–44. doi : 10.1210/en.2004-0051 . PMID 15044355.
- ^ López-Díaz L, Jain RN, Keeley TM, VanDussen KL, Brunkan CS, Gumucio DL, Samuelson LC. La neurogenina intestinal 3 dirige la diferenciación de un progenitor secretor bipotencial hacia el destino de célula endocrina en lugar de célula caliciforme. Dev Biol. 15 de septiembre de 2007;309(2):298-305.
- ^ Jenny M, Uhl C, Roche C, Duluc I, Guillermin V, Guillemot F, Jensen J, Kedinger M, Gradwohl G. La neurogenina 3 es necesaria de forma diferencial para la especificación del destino de las células endocrinas en el epitelio intestinal y gástrico. EMBO J. 2 de diciembre de 2002;21(23):6338-47.
- ^ ab Fre S, Huyghe M, Mourikis P, Robine S, Louvard D, Artavanis-Tsakonas S. Las señales Notch controlan el destino de las células progenitoras inmaduras en el intestino. Nature. 16 de junio de 2005;435(7044):964-8.
- ^ ab Riccio, O; van Gijn, ME; Bezdek, AC; Pellegrinet, L; van Es, JH; Zimber-Strobl, U; Strobl, LJ; Honjo, T; Clevers, H; Radtke, F (abril de 2008). "La pérdida de células progenitoras de las criptas intestinales debido a la inactivación de Notch1 y Notch2 se acompaña de la desrepresión de los inhibidores de CDK p27Kip1 y p57Kip2". EMBO Rep . 9 (4): 377–83. doi :10.1038/embor.2008.7. PMC 2288761 . PMID 18274550.
- ^ Coant, N; Ben Mkaddem, S; Pedruzzi, E; Guichard, C; Tréton, X; Ducroc, R; Freund, JN; Cazals-Hatem, D; Bouhnik, Y; Woerther, PL; Skurnik, D; Grodet, A; Fay, M; Biard, D; Lesuffleur, T; Deffert, C; Moreau, R; Groyer, A; Krause, KH; Daniel, F; Ogier-Denis, E (junio de 2010). "La NADPH oxidasa 1 modula la señalización de WNT y NOTCH1 para controlar el destino de las células progenitoras proliferativas en el colon". Mol Cell Biol . 30 (11): 2636–50. doi : 10.1128/mcb.01194-09 . PMC 2876517. PMID 20351171 .
- ^ Hill, ME; Asa, SL; Drucker, DJ (septiembre de 1999). "Requisito esencial de Pax6 en el control de la transcripción del gen proglucagón enteroendocrino". Mol Endocrinol . 13 (9): 1474–86. doi : 10.1210/mend.13.9.0340 . PMID 10478839.
- ^ Yamada, S; Kojima, H; Fujimiya, M; Nakamura, T; Kashiwagi, A; Kikkawa, R (julio de 2001). "Diferenciación de enterocitos inmaduros en células enteroendocrinas mediante sobreexpresión de Pdx1". Am J Physiol Gastrointest Hígado Physiol . 281 (1): G229–36. doi :10.1152/ajpgi.2001.281.1.g229. PMID 11408276. S2CID 8883248.
- ^ Chen, C; Fang, R; Davis, C; Maravelias, C; Sibley, E (diciembre de 2009). "La inactivación de Pdx1 restringida al epitelio intestinal en ratones altera la expresión génica duodenal en enterocitos y células enteroendocrinas". Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol . 297 (6): G1126–37. doi :10.1152/ajpgi.90586.2008. PMC 2850094 . PMID 19808654.
- ^ Varnat, F; Heggeler, BB; Grisel, P; Boucard, N; Corthésy-Theulaz, I; Wahli, W; Desvergne, B (agosto de 2006). "PPARbeta/delta regula la diferenciación de células de Paneth mediante el control de la vía de señalización hedgehog". Gastroenterología . 131 (2): 538–53. doi : 10.1053/j.gastro.2006.05.004 . PMID 16890607.
- ^ Haegebarth, A; Bie, W; Yang, R; Crawford, SE; Vasioukhin, V; Fuchs, E; Tyner, AL (julio de 2006). "La proteína tirosina quinasa 6 regula negativamente el crecimiento y promueve la diferenciación de los enterocitos en el intestino delgado". Mol Cell Biol . 26 (13): 4949–57. doi : 10.1128/mcb.01901-05 . PMC: 1489160. PMID: 16782882 .
- ^ Guo J, Longshore S, Nair R, Warner BW. La proteína del retinoblastoma (pRb), pero no p107 o p130, es necesaria para el mantenimiento de la inactividad y la diferenciación de los enterocitos en el intestino delgado. J Biol Chem. 2 de enero de 2009;284(1):134-40.
- ^ van Es JH, van Gijn ME, Riccio O, van den Born M, Vooijs M, Begthel H, Cozijnsen M, Robine S, Winton DJ, Radtke F, Clevers H. La inhibición de Notch/gamma-secretasa convierte las células proliferativas en las criptas intestinales y adenomas en células caliciformes. Naturaleza. 16 de junio de 2005; 435 (7044): 959-63.
- ^ Grün, Dominic; Lyubimova, Anna; Kester, Lennart; Wiebrands, Kay; Basak, Onur; Sasaki, Nobuo; Clevers, Hans; van Oudenaarden, Alexander (10 de septiembre de 2015). "La secuenciación del ARN mensajero de una sola célula revela tipos raros de células intestinales". Nature . 525 (7568): 251–255. Bibcode :2015Natur.525..251G. doi :10.1038/nature14966. ISSN 1476-4687. PMID 26287467. S2CID 4453971.
- ^ Bastide P, Darido C, Pannequin J, Kist R, Robine S, Marty-Double C, Bibeau F, Scherer G, Joubert D, Hollande F, Blache P, Jay P. Sox9 regula la proliferación celular y es necesaria para la diferenciación de las células de Paneth en el epitelio intestinal. J. Cell Biol. 13 de agosto de 2007;178(4):635-48.
- ^ Mori-Akiyama Y, van den Born M, van Es JH, Hamilton SR, Adams HP, Zhang J, Clevers H, de Crombrugghe B. SOX9 es necesario para la diferenciación de las células de Paneth en el epitelio intestinal Gastroenterología 2007 agosto;133(2):539-46.
- ^ Noah TK, Kazanjian A, Whitsett J, Shroyer NF. El factor ETS de dominio puntiagudo SAM (SPDEF) regula la diferenciación terminal y la maduración de las células caliciformes intestinales. Exp Cell Res. 1 de febrero de 2010;316(3):452-65.
- ^ Gregorieff, A; Stange, DE; Kujala, P; Begthel, H; van den Born, M; Korving, J; Peters, PJ; Clevers, H (octubre de 2009). "El factor de transcripción de dominio ets Spdef promueve la maduración de las células caliciformes y de Paneth en el epitelio intestinal". Gastroenterología . 137 (4): 1333–45.e1–3. doi : 10.1053/j.gastro.2009.06.044 . PMID 19549527.
- ^ Shorning, BY; Zabkiewicz, J; McCarthy, A; Pearson, HB; Winton, DJ; Sansom, OJ; Ashworth, A; Clarke, AR (2009). "La deficiencia de Lkb1 altera la diferenciación de las células caliciformes y de Paneth en el intestino delgado". PLOS ONE . 4 (1): e4264. Bibcode :2009PLoSO...4.4264S. doi : 10.1371/journal.pone.0004264 . PMC 2626247 . PMID 19165340.
- ^ Flentjar, N; Chu, PY; Ng, AY; Johnstone, CN; Heath, JK; Ernst, M; Hertzog, PJ; Pritchard, MA (abril de 2007). "TGF-betaRII rescata el desarrollo de células epiteliales del intestino delgado en ratones deficientes en Elf3". Gastroenterología . 132 (4): 1410–9. doi :10.1053/j.gastro.2007.02.054. PMID 17408644.
- ^ Liu JY, Seno H, Miletic AV, Mills JC, Swat W, Stappenbeck TS. Las proteínas Vav son necesarias para la diferenciación correcta de los enterocitos cecales y colónicos del ratón. J Cell Sci. 1 de febrero de 2009;122(3):324-34.