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1

Carchipulla Garnica, Jorge Leonardo, Andrea Fernanda Jimbo Guillermo, and Pedro Rosendo Chalma. "MicroARNs como biomarcadores pronósticos de Diabetes Mellitus tipo 2. Una revisión sistemática." Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar 9, no. 1 (March 29, 2025): 12848–63. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16886.

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Abstract:
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), es una enfermedad multifactorial, causada por una desregulación de la homeostasis de la glucosa, que se asocia a factores genéticos, sociales y medioambientales. En la acualidad se considera una epidemia creciente, donde 527 millones de personas alrededor del mundo tienen DM y en los próximos 25 años la prevalencia mundial aumentará alrededor de un 46%. Por ende, es de vital importancia contar con nuevos biomarcadores que permitan un diagnóstico oportuno o para pronósticar el riesgo de desarrollo de la enfermedad. En este sentido, se realizó una revisión sistemática de los principales microARN que puedieran ser utilizados como biomarcadores pronósticos de DM2. Las búsquedas bibliográficas se realizaron utilizando las bases de datos PubMed y Cochrane con el término “microARN and T2DM” y siguiendo los lineamientos de PRISMA 2020, se seleccionaron un total de 25 artículos, cuyos resultados y/o bibliografía permitían cumplir el objetivo propuesto, siendo catalogados como biomarcadores pronósticos los siguientes microARNs: miR-21, miR-122, miR-135a, miR-30a-5p, miR-375, miR-126.
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2

Jagot, Ferdinand, and Nathalie Davoust. "Les microARN." médecine/sciences 33, no. 6–7 (June 2017): 620–28. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20173306019.

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3

Hartmann, Caroline, Fabienne Corre-Menguy, Adnane Boualem, Mariana Jovanovic, and Christine Lelandais-Brière. "Les microARN." médecine/sciences 20, no. 10 (October 2004): 894–98. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20042010894.

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4

Baudry, Anne, Sophie Mouillet-Richard, Benoît Schneider, Jean-Marie Launay, and Odile Kellermann. "Le microARN-16." médecine/sciences 27, no. 2 (February 2011): 128–31. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2011272128.

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5

Hinault, Charlotte, Olivier Dumortier, and Emmanuel Van Obberghen. "MicroARN et diabète." médecine/sciences 29, no. 8-9 (August 2013): 785–90. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2013298019.

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6

Amrouche, Lucile, Raja Bonifay, and Dany Anglicheau. "MicroARN et maladies rénales." médecine/sciences 27, no. 4 (April 2011): 398–404. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2011274016.

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7

Ogier-Denis, Eric, Magali Fasseu, Alain Vandewalle, and Marc Laburthe. "MicroARN et physiopathologie intestinale." médecine/sciences 23, no. 5 (May 2007): 509–14. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2007235509.

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8

Force, Evan, and Stéphane Debernard. "Les microARN : des régulateurs de la métamorphose chez les Insectes." Biologie Aujourd’hui 218, no. 3-4 (2024): 165–75. https://doi.org/10.1051/jbio/2024015.

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Abstract:
Dans le règne animal, la métamorphose est une transition développementale qui a été décrite au sein de divers taxons (Cnidaires, Échinodermes, Mollusques, Arthropodes, Vertébrés...). Elle se caractérise par le passage d’une forme larvaire à une forme adulte et implique des changements morpho-anatomiques, physiologiques, comportementaux et/ou écologiques. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études se sont focalisées sur le contrôle hormonal des processus cellulaires mis en jeu au cours de la métamorphose. Récemment, un autre niveau de régulation a été mis en évidence par la découverte des microARN, ARN non codants de 19 à 25 nucléotides hautement conservés entre les taxons et connus pour moduler l’expression génique au niveau post-transcriptionnel. Des travaux menés sur des Insectes modèles ont mis au jour le rôle des microARN dans de nombreuses transitions développementales dont la métamorphose. La présente revue vise à la fois à donner un aperçu sur les actions régulatrices des microARN dans la programmation des évènements cellulaires et moléculaires liés à la métamorphose des Insectes et à apporter un nouveau regard sur l’histoire évolutive de ce taxon.
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9

Bardin, Pauline, Florence Sonneville, and Olivier Tabary. "Mucoviscidose : dans la ligne des miR." médecine/sciences 34, no. 6-7 (June 2018): 554–62. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20183406015.

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Abstract:
La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques dans les populations d’origine caucasienne, caractérisée par des mutations du gène codant le canal chlorure CFTR. Bien que ce gène soit connu depuis 1989, les solutions thérapeutiques curatives proposées aux patients restent limitées. De nouvelles stratégies thérapeutiques sont explorées, comme celles ciblant les microARN qui participent à la régulation de l’expression d’ARN messagers cibles. Cette revue fait le point sur les travaux portant sur l’implication de ces microARN dans la mucoviscidose, notamment dans le contrôle des canaux ioniques, de l’inflammation, de l’infection et de l’obstruction bronchique, et leurs potentiels thérapeutiques.
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10

De Sousa, Pauline, and Hervé Seitz. "Prix Nobel de physiologie ou de médecine 2024 : Gary Ruvkun et Victor Ambros." médecine/sciences 41, no. 2 (February 2025): 180–85. https://doi.org/10.1051/medsci/2025012.

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Abstract:
Le prix Nobel 2024 de physiologie ou médecine a récompensé Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte du premier microARN en 1993. Attirés par le phénotype intriguant d’un mutant du ver nématode Cænorhabditis elegans, dont le gène muté semblait échapper aux méthodes habituelles d’identification, les deux chercheurs et leurs équipes ont mis au jour une nouvelle classe de régulateurs de l’expression des gènes. Leurs découvertes, admirables de rigueur et de clairvoyance (leurs articles de 1993 révélaient déjà plusieurs des propriétés essentielles des microARN), sont trop longtemps restées négligées par la communauté scientifique, avant de susciter un véritable engouement quelques années plus tard.
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11

Cordonnier, Marie-Neige. "La découverte des microARN récompensée." Pour la Science 566, no. 12 (December 2, 2024): 15. https://doi.org/10.3917/pls.566.0015b.

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12

D., Y. M. "Theradiag : microARN et VIH/sida." Option/Bio 25, no. 504 (March 2014): 7. http://dx.doi.org/10.1016/s0992-5945(14)71655-1.

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13

Diedhiou, Issa, Abdala G. Diedhiou, and Diaga Diouf. "Le s symbioses fixatrices d’azote : types et régulateurs t ranscriptionnels de la nodulation." International Journal of Biological and Chemical Sciences 16, no. 2 (July 8, 2022): 695–712. http://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v16i2.15.

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Abstract:
Les symbioses fixatrices d’azote sont des interactions à bénéfice réciproque entre certaines espèces végétales (légumineuses et plantes actinorhiziennes principalement) et des microorganismes du sol ( r hizobium ou Frankia ). Ces symbioses contribuent de façon considérable à la nutrition azotée de ces plantes e t donc à leur développement particulièrement sur l es sols pauvres en azote . L’établissement de ces symbioses démarre par un dialogue moléculaire , puis par la formation de structures appelées nodules ou nodosités , siège des échanges entre les deux partenaires (plante et bactérie) La formation et le développement de nodules requièrent la médiation de gènes spécifiques parmi les quels figurent les régulateurs transcriptionnels ( facteurs de transcription et microARN) microARN). Des facteurs de transcription dont CYCLOPS, NSP1 et NSP2 communs entre les symbioses r hizobium légumineuse et Frankia plante actinorhizienne ont été caractérisés à d ifférents stades du développement du nodule Ils interagissent avec les protéines DE LLA pour induire l’expression du gène NIN , n écessaire à l’initiation de l’infection . Ces facteurs de transcription sont régulés par divers microARN. Cette revue résume l es types de symbioses fixatrices d’azote et les récentes avancées sur l es régulateurs transcriptionnels impliqué s dans l es étapes de pré infection, d’infection et d’organogenèse du nodule . Pour ce faire, nous avons collecté et analysé des données pertinentes de la littérature sur des études moléculaires et cellulaires des symbioses fixatrices d’azote.
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Poy, M., and L. Eliasson. "Les microARN pour traiter le diabète." Revue Française des Laboratoires 2005, no. 371 (March 2005): 15. http://dx.doi.org/10.1016/s0338-9898(05)80152-0.

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15

Cavaillé, Jérôme. "Des microARN comme s’il en pleuvait…" médecine/sciences 20, no. 4 (April 2004): 399–401. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2004204399.

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16

Vaulont, Sophie. "miR-122, un microARN « à tout fer »." médecine/sciences 27, no. 8-9 (August 2011): 704–6. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2011278010.

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17

Gougelet, Angélique, and Sabine Colnot. "Les microARN dans le cancer du foie." médecine/sciences 29, no. 10 (October 2013): 861–67. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20132910013.

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18

Barde, Isabelle, Benjamin Rauwel, Ray Marcel Marin-Florez, Andrea Corsinotti, Elisa Laurenti, Sonia Verp, Sandra Offner, et al. "Contrôle de la mitophagie par les microARN." médecine/sciences 30, no. 1 (January 2014): 12–15. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20143001003.

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19

Van der Hauwaert, Cynthia, Grégoire Savary, Marie-Flore Hennino, Nicolas Pottier, François Glowacki, and Christelle Cauffiez. "Implication des microARN dans la fibrose rénale." Néphrologie & Thérapeutique 11, no. 6 (November 2015): 474–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.nephro.2015.03.007.

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20

Drissa, I., A. Quillet, L. Yon, DrY Anouar, and C. Dubessy. "Role des microARN dans la sécrétion hormonale." Annales d'Endocrinologie 84, no. 5 (October 2023): 502–3. http://dx.doi.org/10.1016/j.ando.2023.07.009.

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Fernández Turizo, María José, María Camila Galindo Quintero, Guillermo Andrés Mosquera Lizcano, Oriana Echavarría Cano, and Yuliana Marcela Gallo García. "Papel de los microARN en la patogénesis del cáncer de próstata." CES Medicina 35, no. 1 (May 4, 2021): 26–36. http://dx.doi.org/10.21615/cesmedicina.35.1.3.

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Abstract:
El cáncer de próstata es una enfermedad prevalente, generadora de gran morbimortalidad y reportada como la quinta causa de muerte a nivel mundial. Según las estimaciones de GLOBOCAN (Global Cancer Observatory por sus siglas en inglés) para el año 2018 se reportaron 1 276 106 casos nuevos a nivel mundial. Recientemente, surgen los microARN como una posible estrategia futura como biomarcadores, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de la enfermedad. Los microARN son pequeñas moléculas de ARN que cumplen un papel en la regulación de la expresión génica, por lo que la expresión variable de estas moléculas tiene una función importante en la patogénesis del cáncer de próstata. La revisión de la literatura en diferentes bases de datos permitió evidenciar su papel en la patogénesis del cáncer de próstata. Se sugiere que la expresión diferencial de estas moléculas biológicas podría ser de utilidad en la práctica clínica. En Colombia se encuentra en investigación su utilidad en diferentes enfermedades, por lo cual esta revisión de tema podría contribuir a futuras investigaciones.
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Bousquet, Marina, Nicole Dastugue, and Pierre Brousset. "MicroARN et translocations chromosomiques dans les hémopathies malignes." médecine/sciences 25, no. 3 (March 2009): 229–31. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2009253229.

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23

Lannes, Jérôme, David L’Hôte, Ambra Fernandez-Vega, Ghislaine Garrel, Jean-Noël Laverrière, Joëlle Cohen-Tannoudji, and Bruno Quérat. "microARN et inactivation de la fonction gonadotrope hypophysaire." médecine/sciences 33, no. 4 (April 2017): 386–88. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20173304006.

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24

de Gonzalo-Calvo, David, Eduardo Iglesias-Gutiérrez, and Vicenta Llorente-Cortés. "Biomarcadores epigenéticos y enfermedad cardiovascular: los microARN circulantes." Revista Española de Cardiología 70, no. 9 (September 2017): 763–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2017.02.027.

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25

Angulo, Martín, Emilia Lecuona, and Jacob Iasha Sznajder. "Rol de los microARN en las enfermedades pulmonares." Archivos de Bronconeumología 48, no. 9 (September 2012): 325–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.arbres.2012.04.011.

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Arias Sosa, Luis Alejandro, Bibiana Matilde Bernal Gómez, and Andrés Felipe Cuspoca Orduz. "Supresión tumoral por microARN en el cáncer gástrico." Gaceta Mexicana de Oncología 15, no. 4 (July 2016): 222–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.gamo.2016.07.003.

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Cavaille, Jérôme. "microARN, ARN C/D et empreinte génomique parentale." Journal de la Société de Biologie 201, no. 4 (2007): 385–95. http://dx.doi.org/10.1051/jbio:2007909.

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28

Wasserman, Moisés. "Nobel 2024 en Fisiología o Medicina para los microARN." Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 48, no. 189 (November 29, 2024): 952–54. https://doi.org/10.18257/raccefyn.3115.

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29

Duroux-Richard, Isabelle, Jessy Presumey, Gabriel Courties, Steffen Gay, Jan Gordeladze, Christian Jorgensen, Diego Kyburz, and Florence Apparailly. "Les microARN : de nouveaux acteurs de la polyarthrite rhumatoïde." Revue du Rhumatisme 78, no. 2 (March 2011): 109–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.rhum.2010.06.004.

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30

Amar, L., S. Boulkroun, A. Rickard, H. Lefebvre, P. F. Plouin, M. Azizi, and M. C. Zennaro. "Profil d’expression des microARN dans les adénomes de Conn." Annales d'Endocrinologie 73, no. 4 (September 2012): 265–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.ando.2012.07.101.

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López, Paula, Erika Girardi, and Sébastien Pfeffer. "Importance des microARN cellulaires dans la régulation des infections virales." médecine/sciences 35, no. 8-9 (August 2019): 667–73. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2019130.

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Abstract:
Parasites intracellulaires obligatoires, les virus dépendent d’un grand nombre de facteurs cellulaires pour accomplir leur cycle de multiplication. Parmi ceux-ci, les microARN (miARN) ont récemment émergé comme d’importants modulateurs des infections virales. Ces petites molécules régulatrices agissent comme des répresseurs de l’expression des gènes. Au cours de l’infection, ils peuvent agir sur des ARN cibles d’origine cellulaire mais aussi virale. Cette synthèse fait le point sur les différents mécanismes, directs et indirects, impliquant ces miARN dans la régulation des virus et aborde les possibles applications thérapeutiques qui peuvent en découler.
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Virciglio, Camille, Xavier Manival, and Mathieu Rederstorff. "Un nouveau mécanisme de contrôle de la maturation des microARN ?" médecine/sciences 38, no. 8-9 (August 2022): 629–31. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2022089.

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33

Menasria, S., J. Poissy, B. Guerred, M. Caplan, J. Goutay, J. Labreuche, F. Soncin, D. Hober, S. Szunerits, and I. Engelmann. "MicroARN en tant que biomarqueurs de la COVID-19 grave." Infectious Diseases Now 51, no. 5 (August 2021): S62—S63. http://dx.doi.org/10.1016/j.idnow.2021.06.133.

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34

Sánchez Díaz, E., L. M. Martínez-Sánchez, M. D. Roldan Tabares, and L. I. Jaramillo Jaramillo. "MicroARN: la biología molecular como herramienta de predicción en preeclampsia." Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 49, no. 2 (April 2022): 100740. http://dx.doi.org/10.1016/j.gine.2021.100740.

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Mercey, Olivier, Benoît Chevalier, Laurent Kodjabachian, Pascal Barbry, and Brice Marcet. "Des microARN au cœur de la fabrication de cils motiles." médecine/sciences 31, no. 12 (December 2015): 1078–80. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20153112010.

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Medina-Villaamil, V., S. Martínez-Breijo, P. Portela-Pereira, M. Quindós-Varela, I. Santamarina-Caínzos, L. M. Antón-Aparicio, and F. Gómez-Veiga. "MicroARN circulantes en sangre de pacientes con cáncer de próstata." Actas Urológicas Españolas 38, no. 10 (December 2014): 633–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.acuro.2014.02.008.

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Suárez Gómez, María, Encarna Alejandre Durán, and Manuel Ruiz Rubio. "MicroARN en el trastorno bipolar: posibles aplicaciones diagnósticas y terapéuticas." Revista de Neurología 53, no. 02 (2011): 91. http://dx.doi.org/10.33588/rn.5302.2010661.

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Rassoulzadegan, Minoo, Valérie Grandjean, Pierre Gounon, and François Cuzin. "Hérédité épigénétique chez la souris : implication d'ARN et de microARN." Journal de la Société de Biologie 201, no. 4 (2007): 397–99. http://dx.doi.org/10.1051/jbio:2007911.

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Chevalier, Benoît, Laurent Kodjabachian, Christelle Coraux, Pascal Barbry, and Brice Marcet. "Des microARN contrôlent la fabrication de cils vibratiles chez les vertébrés." médecine/sciences 27, no. 6-7 (June 2011): 671–73. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2011276022.

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Baulande, Sylvain, Audrey Criqui, and Mathilde Duthieuw. "Les microARN circulants, une nouvelle classe de biomarqueurs pour la médecine." médecine/sciences 30, no. 3 (March 2014): 289–96. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20143003017.

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Manier, Salomon, Xavier Leleu, and Hervé Avet-Loiseau. "Rôle pronostique des microARN des exosomes circulants dans le myélome multiple." médecine/sciences 33, no. 11 (November 2017): 939–41. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20173311008.

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Pulignani, Silvia, and Maria Grazia Andreassi. "El papel de los microARN en las cardiopatías congénitas: qué sabemos." Revista Española de Cardiología 72, no. 1 (January 2019): 7–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.recesp.2018.06.020.

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Tume, Luis, and Ruth Aquino-Ordinola. "Desregulación de microARN específicos en la progresión del cáncer de páncreas." Gaceta Mexicana de Oncología 14, no. 3 (May 2015): 164–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.gamo.2015.07.002.

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Tume, Luis, Carlos Cisneros, Josmell Sevillano, Romina Pacheco-Tapia, Daniel Matos, Román Acevedo-Espínola, Roberto Ubidia-Incio, and Wilder Rodríguez. "Desregulación de microARN en el cáncer: un enfoque terapéutico y diagnóstico." Gaceta Mexicana de Oncología 15, no. 5 (September 2016): 298–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.gamo.2016.08.004.

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Latruffe, Norbert. "Les microARN, une nouvelle voie de signalisation cellulaire empruntée par le resvératrol." médecine/sciences 27, no. 1 (January 2011): 31–33. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/201127131.

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de Chevigny, Antoine, Harold Cremer, and Nathalie Coré. "Un microARN régule la production de neurones dopaminergiques dans le cerveau antérieur." médecine/sciences 29, no. 2 (February 2013): 153–55. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/2013292013.

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Fernandez-Vega, A., D. L’hôte, G. Garrel, F. Petit, J. N. Laverrière, J. Cohen-Tannoudji, and B. Quérat. "Mode et mécanismes de sécrétion des microARN par la cellule gonadotrope hypophysaire." Annales d'Endocrinologie 79, no. 4 (September 2018): 285. http://dx.doi.org/10.1016/j.ando.2018.06.267.

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Triboulet, Robinson, and Monsef Benkirane. "Implication de la voie des microARN dans la réplication du VIH-1." médecine/sciences 23, no. 6-7 (June 2007): 590–92. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20072367590.

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Martínez Altamirano, Joselyn Lissette, and Ángel Geovanny Romo López. "MicroARN para la detección temprana de diabetes mellitus tipo 2: revisión bibliográfica." Salud, Ciencia y Tecnología 3 (August 30, 2023): 507. http://dx.doi.org/10.56294/saludcyt2023507.

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Abstract:
Introducción: La Diabetes Mellitus (DM) es una alteración del metabolismo de la glucosa de múltiple etiología, representa más del 90% de los casos de diabetes alrededor del mundo. Estudios actuales han propuesto a los microARN (miARNs), como posibles biomarcadores tempranos de la enfermedad.Objetivo: analizar la literatura sobre el uso de miARNs como biomarcadores en la detección temprana de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2). Métodos: Se llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en bases de datos científicas y se seleccionaron nueve estudios que cumplieron con los criterios de inclusión. Estos estudios examinaron los perfiles de expresión de miARNs específicos y su utilidad como marcadores diagnósticos y pronósticos. Resultados: Revelaron que ciertos miARNs, como miR-21, miR-122, miR-148b-3p, miR-27a-3p y miR-135, mostraron cambios significativos en su expresión en pacientes con DMT2 y prediabetes en comparación con individuos sanos. Estos miARNs también se asociaron con procesos metabólicos clave, como la regulación de la señalización de insulina, la resistencia a la insulina y la inflamación. Conclusiones: Estos hallazgos respaldan el potencial de los miARNs como biomarcadores para la detección temprana, pronóstico, manejo de la DMT2 y la prediabetes. Sin embargo, se requieren más investigaciones para validar y comprender mejor la relevancia clínica de los miARNs en estas enfermedades metabólicas.
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Fressigné, Lucile, and Martin J. Simard. "La biogenèse des ARN courts non codants chez les animaux." médecine/sciences 34, no. 2 (February 2018): 137–44. http://dx.doi.org/10.1051/medsci/20183402011.

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Abstract:
Ces dernières années, la découverte des ARN courts non codants a ouvert un tout nouveau champ de la biologie moléculaire. En effet, ces petites séquences, ne codant pour aucune protéine, agissent comme de puissants régulateurs de l’expression des gènes. Il existe différents types d’ARN courts non codants, les mieux caractérisés étant les microARN, les piARN (Piwi-interacting ARN) et les siARN (small interfering ARN). Du fait de leur importante fonction d’ajustement dans la régulation des gènes et dans l’expression du génome, une mauvaise régulation du niveau d’expression de ces courts ARN peut entraîner l’apparition de nombreuses pathologies. Cette revue se concentre sur la biogénèse de ces ARN courts non codants chez les animaux.
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