Open Access
Numéro |
Med Sci (Paris)
Volume 38, Numéro 10, Octobre 2022
|
|
---|---|---|
Page(s) | 763 - 765 | |
Section | Nouvelles | |
DOI | https://doi.org/10.1051/medsci/2022118 | |
Publié en ligne | 11 octobre 2022 |
- de Procé Marion S. Des fragments d’ADN synthétisés par l’ADN polymérase α modifient notre génome. Med Sci (Paris) 2015 ; 31 : 821–823. [CrossRef] [EDP Sciences] [PubMed] [Google Scholar]
- Lujan SA, Williams JS, Kunkel TA. DNA polymerases divide the labor of genome replication. Trends Cell Biol 2016 ; 26 : 640–654. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Shevelev IV, Hübscher U. The 3’ 5’ exonucleases. Nat Rev Mol Cell Biol 2002 ; 3 : 364–376. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Cancer Genome Atlas Network. Comprehensive molecular characterization of human colon and rectal cancer. Nature 2012 ; 487 : 330–337. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Rayner E, van Gool IC, Palles C, et al. A panoply of errors: polymerase proofreading domain mutations in cancer. Nat Rev Cancer 2016 ; 16 : 71–81. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Alexandrov LB, Nik-Zainal S, Wedge DC, et al. Signatures of mutational processes in human cancer. Nature 2013 ; 500 : 415–421. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Alexandrov LB, Kim J, Haradhvala NJ, et al. The repertoire of mutational signatures in human cancer. Nature 2020; 578 : 94–101. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Church DN, Briggs SEW, Palles C, et al. DNA polymerase ε and δ exonuclease domain mutations in endometrial cancer. Hum Mol Genet 2013 ; 22 : 2820–2828. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Palles C, Cazier J-B, Howarth KM, et al. Germline mutations affecting the proofreading domains of POLE and POLD1 predispose to colorectal adenomas and carcinomas. Nat Genet 2013 ; 45 : 136–144. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Hamzaoui N, Alarcon F, Leulliot N, et al. Genetic, structural, and functional characterization of POLE polymerase proofreading variants allows cancer risk prediction. Genet Med 2020; 22 : 1533–41. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Rousseau B, Bieche I, Pasmant E, et al. PD-1 blockade in solid tumors with defects in polymerase epsilon. Cancer Discov 2022; 12 : 1435–48. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Barbari SR, Kane DP, Moore EA, Shcherbakova PV. Functional Analysis of Cancer-Associated DNA Polymerase ε Variants in Saccharomyces cerevisiae. G3 Bethesda Md 2018; 8 : 1019–29. [CrossRef] [Google Scholar]
- Xing X, Kane DP, Bulock CR, et al. A recurrent cancer-associated substitution in DNA polymerase ε produces a hyperactive enzyme. Nat Commun 2019 ; 10 : 374. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Parkash V, Kulkarni Y, Ter Beek J, et al. Structural consequence of the most frequently recurring cancer-associated substitution in DNA polymerase ε. Nat Commun 2019 ; 10 : 373. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.