Kierownik zakładu
dr hab. Jakub Godlewski, tel. 22 60 86 567; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-603
Pracownicy naukowi
dr hab. n. med. Robert Ostrowski, tel.22 60 86 535, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-604
dr n. med. Emanuela Pucko, tel. 22 60 86 541, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-602
dr n. med. Sylwia K Król, tel. 22 60 86 468; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-613
Doktoranci
mgr Adrian Szczepaniak, tel. 22 60 86 468; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-613
mgr Barbara Olejniczak, tel. 22 60 86 468, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pokój B-613
Manager ds. projektów/Sekretariat
dr n. biol. Elżbieta Lewandowska-Gnatowska – tel. 22 60 86 502; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; pokój nr B-625Stypendyści NCN OPUS:
Natalia Wnęk
Olga Hołówka
Jan Jurak
Zuzanna Milczarska
Maja Mejza
Profil badawczy
- Immunoterapia glejaka przy użyciu wirusów onkolitycznych i pęcherzyków zewnątrzkomórkowych
- Rola niekodujących RNA (ncRNA): mikroRNA, długie niekodujące RNA (lncRNA, ang. long noncoding RNAs) oraz cyrkularnych (kolistych) RNA (circular RNA) w patogenezie ludzkich glejaków
- Rola wirusa CMV w patofizjologii glejaków
- Możliwości zastosowania ncRNA w terapii przerzutów nowotworów piersi do mózgu
- Komórki macierzyste glejaka (glioblastoma stem-like cells) jako cel terapeutyczny
- Wykorzystanie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (extracellular vesicles) jako nośników cząsteczek terapeutycznych
- Mechanizmy neuroprotekcji w wybranych modelach chorób OUN in vivo i in vitro
- Ocena mechanizmów prekondycjonowania hiperbarią tlenową w modelu całkowitego niedokrwienia mózgu
Inne formy działalności
Archiwum materiału (bloczki, preparaty): materiał biopsyjny nowotworów układu nerwowego
Granty
- Factory of extracellular vesicles for personalized anti-cancer recurrence vaccine (Acronym: CROSSFIRE) – ABM Transmed I, Nr: 2024/ABM/08/00106, Kierownik projektu: dr hab. Jakub Godlewski, 2026-2029
- Mossakowski Digital Neuro-Oncology – cyfryzacja i innowacyjne wykorzystanie archiwalnych danych neuroonkologicznych i klinicznych w IMDiK PAN - Naukowa Fundacja Polpharma, Nr: 1/XXII/2024, Kierownik projektu: dr hab. R. Ostrowski, 2024-2027
- Extracellular vesicles carrying microRNA in experimental immunotherapy for glioblastoma - NCN OPUS 21, Nr: 2021/41/B/NZ6/0243, Kierownik projektu: dr hab. Jakub Godlewski, 2022-2028 https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=518803
- Drug Repurposing for Brain Tumor Treatment through Ex Vivo Screening of GBM patient- derived Cell Cultures and Inhibiting of Extracelluler Vesicles, Fundusz Badań Własnych IMDiK PAN Nr: FBW-048,Kierownik projektu: dr Sylwia Król, 2024-2025
- The role of circular RNA – MALAT1 in breast-to-brain cancer metastasis - NCN PRELUDIUM 20, Nr: 2021/41/N/NZ3/02209, Kierownik projektu - mgr Adrian Szczepaniak, 2022-2024 https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=515697
- MicroRNAome maturation control and its application in selective targeting of cancer stem cells - NCN OPUS 20, Nr: 2020/39/B/NZ5/02893, Kierownik projektu: dr hab. Jakub Godlewski, 2021-2026 https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=504919
- Exosome-mediated enhancement of immunotherapy against glioblastoma – the role of non-coding RNA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Program Polskie Powroty 2019, Nr: PPN/PPO/2019/1/00001, Kierownik projektu: dr hab. Jakub Godlewski, 2020-2024
Stypendia
• Stypendium "Exchange to the US" The Kosciuszko Foundation – rok akademicki 2023/2024, mgr Adrian Szczepaniak
• Decoding the Molecular Footprint of Cytomegalovirus in Glioblastoma: The Impact of Long Non-Coding HCP5 on Tumor Progression and Immune Evasion. Program Walczak (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/Agencja Badań Medycznych), BPN/WAL/2024/1/00026, otrzymany w 2025, realizacja stażu w 2026, mgr Adrian Szczepania
Współpraca krajowa
- Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Warszawa
- Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
- Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN, Warszawa
- Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań
- Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
- Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
- Narodowy Instytut Leków, Warszawa
- Pracownia Mikrośrodowiska Nowotworów, IMDiK PAN
- Zakład Neurochemii, IMDiK PAN
Współpraca zagraniczna
- E. Antonio Chiocca, Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, USA
- Sean E. Lawler, Brown University, Providence, RI, USA
Metody badawcze
- Proteomika (immunodetekcja metodą Western Blotting, immunoprecypitacja immunofluorescencja, immunohistochemia, spektroskopia masowa)
- Transkryptomika/Genomika (PCR, qPCR, mikromacierze, sekwencjonowanie nowej generacji NGS, izolacja kwasów nukleinowych)
- Modele komórkowe ludzkich nowotworów (hodowle 3D komórek macierzystych glejaków)
- Modele zwierzęce (nowotwory wewnątrzczaszkowe)
- Inżynieria genetyczna (przejściowe lub stabilne wyciszanie/wzmacnianie ekspresji genów za pomocą siRNA, shRNA, edycja genomu CRISPR/Cas9, wektory lentiwirusowe)
- Mikroskopia (świetlna, fluorescencyjna)
- Terapeutyczne nośniki (nano-cząsteczki, wirusy onkolityczne, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe)
- Techniki histopatologiczne i histochemiczne
- Oznaczenia enzymatyczno-spektrofotometryczne
- Model całkowitego niedokrwienia mózgu
- Modele in vivo i in vitro patologii nowotworowych i niedokrwiennych OUN
Aparatura
- Wyposażenie pracowni hodowli komórkowej (inkubator z przepływem CO2, komora laminar flow, mikroskop odwrócony z fotooptyką, Multisizer3 firmy Beckman Coulter, mikroskop fluorescencyjny odwrócony Zeiss, licznik komórek, Muse Cell Analyzer)
- Komora hiperbaryczna do badań in vitro
- Wyposażenie pracowni histopatologicznej (mikrotomy, kriostat, cieplarki)
- Wyposażenie pracowni do badań biologii molekularnej termocykler (Applied Biosystems), QS 5 (Applied Biosystems), aparatura do elektroforezy i blottingu, Chemidoc (Bio-Rad), NanoDrop, ultrawirówki
Wybrane publikacje
2026
Pucko, E.B.; Godlewski, J.; Kaźmierczak, N.; Ostrowski, R.P. Anti-Glioma Agents and Hyperbaric Oxygen for Prospective Therapeutic Approaches. Int. J. Mol. Sci. 2026, 27, 8504. https://doi.org/10.3390/ijms27198504
Bronisz A, Kiel K, Godlewski J. Psychological distress as a putative host-state determinant of cancer immunotherapy response. Front Immunol. 2026;17:1891642. doi: 10.3389/fimmu.2026.1891642. eCollection 2026. Review. PubMed PMID: 42598069; PubMed Central PMCID: PMC13470193. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42598069/
Szczepaniak A, Karwowski J, Bronisz A, Godlewski J. Circular RNA dynamics in breast-to-brain metastatic cascade. BMC Biol. 2026 Jul 8;. doi: 10.1186/s12915-026-02666-9. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 42415096. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42415096/
Kiel K, Małuszek M, Piwocka K, Godlewski J, Bronisz A. A standardized single-tube 17-color spectral flow cytometry workflow for integrated immunophenotyping of human PBMCs and mixed co-culture systems.Front Immunol. 2026;17:1799028. doi: 10.3389/fimmu.2026.1799028. eCollection 2026. PubMed PMID: 42183289; PubMed Central PMCID: PMC13194583. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42183289/
2025
Kiel K, Piranlioglu R, Godlewski J, Bronisz A. Harnessing immunotherapy: cancer vaccines as novel therapeutic strategies for brain tumor. Front Immunol. 2025;16:1588081. doi: 10.3389/fimmu.2025.1588081. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2025.1588081
Olejniczak B, Balakrishnan A, Augustyniak J, Salińska E, Bronisz A, Godlewski J. Transcriptomic analysis of the TRP gene family in human brain physiopathology. Front Mol Neurosci. 2025;18:1576941. doi: 10.3389/fnmol.2025.1576941. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2025.1576941
Balakrishnan A, Winiarek G, Hołówka O, Godlewski J, Bronisz A. Unlocking the secrets of the immunopeptidome: MHC molecules, ncRNA peptides, and vesicles in immune response. Front Immunol. 2025;16:1540431. doi: 10.3389/fimmu.2025.1540431. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2025.1540431
Ostrowski RP, Acewicz A, He Z, Pucko EB, Godlewski J. Environmental Hazards and Glial Brain Tumors: Association or Causation?. Int J Mol Sci. 2025 Aug 1;26(15). doi: 10.3390/ijms26157425. Review. PubMed PMID: 40806554; PubMed Central PMCID: PMC12347831. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40806554/
Szczepaniak A, Jaskuła K, Zielińska M, Godlewski J. Transcriptional rewiring in cancer driven by POLR2A/RPB1: mechanistic insights, non-coding RNA crosstalk, and therapeutic opportunities. Front Pharmacol. 2025;16:1745087. doi: 10.3389/fphar.2025.1745087. eCollection 2025. Review. PubMed PMID: 41487511; PubMed Central PMCID: PMC12757387. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41487511/
2024
Kiel K, Król SK, Bronisz A, Godlewski J. MiR-128-3p - a gray eminence of the human central nervous system. Mol Ther Nucleic Acids. 2024 Feb 6;35(1):102141. doi: 10.1016/j.omtn.2024.102141. PMID: 38419943; PMCID: PMC10899074. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38419943/
Mielecki D, Godlewski J, Salinska E. Hyperbaric oxygen therapy for the treatment of hypoxic/ischemic injury upon perinatal asphyxia-are we there yet?. Front Neurol. 2024;15:1386695. doi: 10.3389/fneur.2024.1386695. eCollection 2024. Review. PubMed PMID: 38685945; PubMed Central PMCID: PMC11057380. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38685945/
2023
Szczepaniak A, Bronisz A, Godlewski J. Circular RNAs-New Kids on the Block in Cancer Pathophysiology and Management. Cells. 2023 Feb 8;12(4):552. doi: 10.3390/cells12040552. PMID: 36831219 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9953808/
2022
Xin Y, Chen J, Zhang H, Ostrowski RP, Liang Y, Zhao J, Xiang X, Liang F, Fu W, Huang H, Wu X, Su J, Deng J, He Z. Dexras1 Induces Dysdifferentiation of Oligodendrocytes and Myelin Injury by Inhibiting the cAMP-CREB Pathway after Subarachnoid Hemorrhage. Cells. 2022 Sep 24;11(19):2976. doi: 10.3390/cells11192976. PMID: 36230939; PMCID: PMC9564295. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36230939/
Ostrowski RP, Pucko E, Matyja E. Proteasome and Neuroprotective Effect of Hyperbaric Oxygen Preconditioning in Experimental Global Cerebral Ischemia in Rats. Front Neurol. 2022 Feb 17;13:812581. doi: 10.3389/fneur.2022.812581. PMID: 35250819; PMCID: PMC8891759. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35250819/
Pucko EB, Ostrowski RP. Inhibiting CK2 among Promising Therapeutic Strategies for Gliomas and Several Other Neoplasms. Pharmaceutics. 2022 Jan 30;14(2):331. doi: 10.3390/pharmaceutics14020331. PMID: 35214064; PMCID: PMC8877581. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35214064/
Ostrowski RP, Pucko EB. Harnessing oxidative stress for anti-glioma therapy. Neurochem Int. 2022 Mar;154:105281. doi: 10.1016/j.neuint.2022.105281. Epub 2022 Jan 14. PMID: 35038460. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35038460/
2021
Zhang H, Ostrowski R, Jiang D, Zhao Q, Liang Y, Che X, Zhao J, Xiang X, Qin W, He Z. Hepcidin Promoted Ferroptosis through Iron Metabolism which Is Associated with DMT1 Signaling Activation in Early Brain Injury following Subarachnoid Hemorrhage. Oxid Med Cell Longev. 2021 Dec 27;2021:9800794. doi: 10.1155/2021/9800794. PMID: 34987706; PMCID: PMC8723883. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34987706/
Godlewski J, Farhath M, Ricklefs FL, Passaro C, Kiel K, Nakashima H, Chiocca EA, Bronisz A. Oncolytic Virus Therapy Alters the Secretome of Targeted Glioblastoma Cells. Cancers (Basel). 2021 Mar 14;13(6):1287. doi: 10.3390/cancers13061287. PMID: 33799381; PMCID: PMC7999647. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33799381/
Bratek-Gerej E, Ziembowicz A, Godlewski J, Salinska E. The Mechanism of the Neuroprotective Effect of Kynurenic Acid in the Experimental Model of Neonatal Hypoxia-Ischemia: The Link to Oxidative Stress.Antioxidants (Basel). 2021 Nov 5;10(11). doi: 10.3390/antiox10111775. PubMed PMID: 34829646; PubMed Central PMCID: PMC8615281. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34829646/
2020
Bronisz A, Rooj AK, Krawczyński K, Peruzzi P, Salińska E, Nakano I, Purow B, Chiocca EA, Godlewski J. The nuclear DICER-circular RNA complex drives the deregulation of the glioblastoma cell microRNAome. Sci Adv. 2020 Dec 16;6(51):eabc0221. doi: 10.1126/sciadv.abc0221. PMID: 33328224; PMCID: PMC7744081. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33328224/
Krawczynski K, Godlewski J, Bronisz A. Oxidative Stress-Part of the Solution or Part of the Problem in the Hypoxic Environment of a Brain Tumor. Antioxidants (Basel). 2020 Aug 14;9(8):747. doi: 10.3390/antiox9080747. PMID: 32823815; PMCID: PMC7464568. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32823815/
Bronisz A, Salińska E, Chiocca EA, Godlewski J. Hypoxic Roadmap of Glioblastoma-Learning about Directions and Distances in the Brain Tumor Environment. Cancers (Basel). 2020 May 13;12(5):1213. doi: 10.3390/cancers12051213. PMID: 32413951; PMCID: PMC7281616. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32413951/
Ostrowski RP, Pucko E, Matyja E. The effectiveness of hyperbaric oxygen modalities against vascular component of traumatic brain injury. Brain Hemorrhages. 2020; https://doi.org/10.1016/j.hest.2020.04.002https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589238X20300255
2019
Zembrzuska K, Ostrowski RP, Matyja E. Hyperbaric oxygen increases glioma cell sensitivity to antitumor treatment with a novel isothiourea derivative in vitro. Oncol Rep. 2019 May;41(5):2703-2716. doi: 10.3892/or.2019.7064. Epub 2019 Mar 14. PMID: 30896865; PMCID: PMC6448092. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30896865/
Ogawa D, Ansari K, Nowicki MO, Salińska E, Bronisz A, Godlewski J. MicroRNA-451 Inhibits Migration of Glioblastoma while Making It More Susceptible to Conventional Therapy. Noncoding RNA. 2019 Mar 15;5(1):25. doi: 10.3390/ncrna5010025. PMID: 30875963; PMCID: PMC6468936. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30875963/
Xiao A, Brenneman B, Floyd D, Comeau L, Spurio K, Olmez I, Lee J, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Kagaya N, Shin-Ya K, Purow B. Statins affect human glioblastoma and other cancers through TGF-β inhibition. Oncotarget. 2019 Mar 1;10(18):1716-1728. doi: 10.18632/oncotarget.26733. PMID: 30899443; PMCID: PMC6422202. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30899443/
Godlewski J, Lenart J, Salinska E. MicroRNA in Brain pathology: Neurodegeneration the Other Side of the Brain Cancer. Noncoding RNA. 2019 Feb 23;5(1):20. doi: 10.3390/ncrna5010020. PMID: 30813461; PMCID: PMC6468660. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30813461/
Bhaskaran V, Nowicki MO, Idriss M, Jimenez MA, Lugli G, Hayes JL, Mahmoud AB, Zane RE, Passaro C, Ligon KL, Haas-Kogan D, Bronisz A, Godlewski J, Lawler SE, Chiocca EA, Peruzzi P. The functional synergism of microRNA clustering provides therapeutically relevant epigenetic interference in glioblastoma. Nat Commun. 2019 Jan 25;10(1):442. doi: 10.1038/s41467-019-08390-z. PMID: 30683859; PMCID: PMC6347618. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30683859/
2018
Ostrowski RP, Zhang JH. The insights into molecular pathways of hypoxia-inducible factor in the brain. J Neurosci Res. 2020 Jan;98(1):57-76. doi: 10.1002/jnr.24366. Epub 2018 Dec 12. PMID: 30548473. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30548473/
Olmez I, Zhang Y, Manigat L, Benamar M, Brenneman B, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Lee J, Abbas T, Abounader R, Purow B. Combined c-Met/Trk Inhibition Overcomes Resistance to CDK4/6 Inhibitors in Glioblastoma. Cancer Res. 2018 Aug 1;78(15):4360-4369. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-17-3124. Epub 2018 May 29. PMID: 29844123; PMCID: PMC6072607. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29844123/
Pucko E, Matyja E, Koronkiewicz M, Ostrowski RP, Kazimierczuk Z. Potent Antitumour Effects of Novel Pentabromobenzylisothioureas Studied on Human Glial-derived Tumour Cell Lines. Anticancer Res. 2018 May;38(5):2691-2705. doi: 10.21873/anticanres.12511. PMID: 29715089. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29715089/
Ricklefs FL, Alayo Q, Krenzlin H, Mahmoud AB, Speranza MC, Nakashima H, Hayes JL, Lee K, Balaj L, Passaro C, Rooj AK, Krasemann S, Carter BS, Chen CC, Steed T, Treiber J, Rodig S, Yang K, Nakano I, Lee H, Weissleder R, Breakefield XO, Godlewski J, Westphal M, Lamszus K, Freeman GJ, Bronisz A, Lawler SE, Chiocca EA. Immune evasion mediated by PD-L1 on glioblastoma-derived extracellular vesicles. Sci Adv. 2018 Mar 7;4(3):eaar2766. doi: 10.1126/sciadv.aar2766. PMID: 29532035; PMCID: PMC5842038. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29532035/
Olmez I, Love S, Xiao A, Manigat L, Randolph P, McKenna BD, Neal BP, Boroda S, Li M, Brenneman B, Abounader R, Floyd D, Lee J, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Sulman EP, Mayo M, Gioeli D, Weber M, Harris TE, Purow B. Targeting the mesenchymal subtype in glioblastoma and other cancers via inhibition of diacylglycerol kinase alpha. Neuro Oncol. 2018 Jan 22;20(2):192-202. doi: 10.1093/neuonc/nox119. PMID: 29048560; PMCID: PMC5777487. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29048560/
2017
Olmez I, Brenneman B, Xiao A, Serbulea V, Benamar M, Zhang Y, Manigat L, Abbas T, Lee J, Nakano I, Godlewski J, Bronisz A, Abounader R, Leitinger N, Purow B. Combined CDK4/6 and mTOR Inhibition Is Synergistic against Glioblastoma via Multiple Mechanisms. Clin Cancer Res. 2017 Nov 15;23(22):6958-6968. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-0803. Epub 2017 Aug 16. PMID: 28814434; PMCID: PMC5690820. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28814434/
Ostrowski RP, Stępień K, Pucko E, Matyja E. The efficacy of hyperbaric oxygen in hemorrhagic stroke: experimental and clinical implications. Arch Med Sci. 2017 Aug;13(5):1217-1223. doi: 10.5114/aoms.2017.65081. Epub 2017 Jan 13. PMID: 28883864; PMCID: PMC5575217. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28883864/
Li M, Xiao A, Floyd D, Olmez I, Lee J, Godlewski J, Bronisz A, Bhat KPL, Sulman EP, Nakano I, Purow B. CDK4/6 inhibition is more active against the glioblastoma proneural subtype. Oncotarget. 2017 Jul 21;8(33):55319-55331. doi: 10.18632/oncotarget.19429. PMID: 28903422; PMCID: PMC5589661. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28903422/
Rooj AK, Ricklefs F, Mineo M, Nakano I, Chiocca EA, Bronisz A, Godlewski J. MicroRNA-Mediated Dynamic Bidirectional Shift between the Subclasses of Glioblastoma Stem-like Cells. Cell Rep. 2017 Jun 6;19(10):2026-2032. doi: 10.1016/j.celrep.2017.05.040. PMID: 28591575; PMCID: PMC5514838.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28591575/
Godlewski J, Ferrer-Luna R, Rooj AK, Mineo M, Ricklefs F, Takeda YS, Nowicki MO, Salińska E, Nakano I, Lee H, Weissleder R, Beroukhim R, Chiocca EA, Bronisz A. MicroRNA Signatures and Molecular Subtypes of Glioblastoma: The Role of Extracellular Transfer. Stem Cell Reports. 2017 Jun 6;8(6):1497-1505. doi: 10.1016/j.stemcr.2017.04.024. Epub 2017 May 18. PMID: 28528698; PMCID: PMC5470095. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28528698/



