Récepteur de type Toll (French Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Récepteur de type Toll" in French language version.

refsWebsite
Global rank French rank
2nd place
3rd place
57th place
4th place
4th place
12th place
234th place
147th place
4,679th place
1,649th place
610th place
265th place
222nd place
129th place
low place
low place
1,160th place
1,188th place
low place
3,702nd place
low place
low place
1,226th place
347th place
2,747th place
1,253rd place
6,828th place
2,093rd place
1,293rd place
405th place
low place
5,364th place
179th place
385th place
low place
low place
low place
7,999th place
485th place
416th place
274th place
223rd place
2,650th place
689th place
5,293rd place
3,227th place
low place
7,774th place
low place
low place
low place
low place

aai.org

journals.aai.org

  • (en) Veit Hornung, Simon Rothenfusser, Stefanie Britsch et Anne Krug, « Quantitative Expression of Toll-Like Receptor 1–10 mRNA in Cellular Subsets of Human Peripheral Blood Mononuclear Cells and Sensitivity to CpG Oligodeoxynucleotides », The Journal of Immunology, vol. 168, no 9,‎ , p. 4531–4537 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.168.9.4531, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Alberto Visintin, Alessandra Mazzoni, Jessica H. Spitzer et David H. Wyllie, « Regulation of Toll-Like Receptors in Human Monocytes and Dendritic Cells », The Journal of Immunology, vol. 166, no 1,‎ , p. 249–255 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.166.1.249, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Deborah Palliser, Hidde Ploegh et Marianne Boes, « Myeloid Differentiation Factor 88 Is Required for Cross-Priming In Vivo », The Journal of Immunology, vol. 172, no 6,‎ , p. 3415–3421 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.172.6.3415, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Blandine C. Mercier, Anne Cottalorda, Charles-Antoine Coupet et Jacqueline Marvel, « TLR2 Engagement on CD8 T Cells Enables Generation of Functional Memory Cells in Response to a Suboptimal TCR Signal », The Journal of Immunology, vol. 182, no 4,‎ , p. 1860–1867 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.0801167, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Veit Hornung, Simon Rothenfusser, Stefanie Britsch et Anne Krug, « Quantitative Expression of Toll-Like Receptor 1–10 mRNA in Cellular Subsets of Human Peripheral Blood Mononuclear Cells and Sensitivity to CpG Oligodeoxynucleotides », The Journal of Immunology, vol. 168, no 9,‎ , p. 4531–4537 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.168.9.4531, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Julie Tabiasco, Estelle Devêvre, Nathalie Rufer et Bruno Salaun, « Human Effector CD8+ T Lymphocytes Express TLR3 as a Functional Coreceptor », The Journal of Immunology, vol. 177, no 12,‎ , p. 8708–8713 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.177.12.8708, lire en ligne, consulté le )

biomedcentral.com

cmbl.biomedcentral.com

jeccr.biomedcentral.com

  • (en) Hanna Ronkainen, Pasi Hirvikoski, Saila Kauppila et Katri S Vuopala, « Absent Toll-like receptor-9 expression predicts poor prognosis in renal cell carcinoma », Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, vol. 30, no 1,‎ (ISSN 1756-9966, DOI 10.1186/1756-9966-30-84, lire en ligne, consulté le )

bmccancer.biomedcentral.com

  • (en) Chao Wang, Shouqiang Cao, Ying Yan et Qiao Ying, « TLR9 expression in glioma tissues correlated to glioma progression and the prognosis of GBM patients », BMC Cancer, vol. 10, no 1,‎ (ISSN 1471-2407, DOI 10.1186/1471-2407-10-415, lire en ligne, consulté le )

bmj.com

ard.bmj.com

  • (en) H. Garcia-Ortiz, R. Velazquez-Cruz, F. Espinosa-Rosales et S. Jimenez-Morales, « Association of TLR7 copy number variation with susceptibility to childhood-onset systemic lupus erythematosus in Mexican population », Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 69, no 10,‎ , p. 1861–1865 (ISSN 0003-4967, DOI 10.1136/ard.2009.124313, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Mei Zong, Joseph D Bruton, Cecilia Grundtman et Huan Yang, « TLR4 as receptor for HMGB1 induced muscle dysfunction in myositis », Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 72, no 8,‎ , p. 1390–1399 (ISSN 0003-4967 et 1468-2060, DOI 10.1136/annrheumdis-2012-202207, lire en ligne, consulté le )

bmjopen.bmj.com

diabetesjournals.org

doi.org

dx.doi.org

  • (en) Istvan Botos, David M. Segal et David R. Davies, « The Structural Biology of Toll-like Receptors », Structure, vol. 19, no 4,‎ , p. 447–459 (PMID 21481769, PMCID PMC3075535, DOI 10.1016/j.str.2011.02.004, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Aga Syed Sameer et Saniya Nissar, « Toll-Like Receptors (TLRs): Structure, Functions, Signaling, and Role of Their Polymorphisms in Colorectal Cancer Susceptibility », BioMed Research International, vol. 2021,‎ , e1157023 (ISSN 2314-6133, PMID 34552981, PMCID PMC8452412, DOI 10.1155/2021/1157023, lire en ligne, consulté le )
  • Tianhao Duan, Yang Du, Changsheng Xing et Helen Y. Wang, « Toll-Like Receptor Signaling and Its Role in Cell-Mediated Immunity », Frontiers in Immunology, vol. 13,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 35309296, PMCID PMC8927970, DOI 10.3389/fimmu.2022.812774, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Luke A. J. O'Neill et Andrew G. Bowie, « The family of five: TIR-domain-containing adaptors in Toll-like receptor signalling », Nature Reviews Immunology, vol. 7, no 5,‎ , p. 353–364 (ISSN 1474-1741, DOI 10.1038/nri2079, lire en ligne, consulté le )
  • Takumi Kawasaki et Taro Kawai, « Toll-Like Receptor Signaling Pathways », Frontiers in Immunology, vol. 5,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 25309543, PMCID PMC4174766, DOI 10.3389/fimmu.2014.00461, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Taro Kawai et Shizuo Akira, « The role of pattern-recognition receptors in innate immunity: update on Toll-like receptors », Nature Immunology, vol. 11, no 5,‎ , p. 373–384 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni.1863, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Su-Chang Lin, Yu-Chih Lo et Hao Wu, « Helical assembly in the MyD88–IRAK4–IRAK2 complex in TLR/IL-1R signalling », Nature, vol. 465, no 7300,‎ , p. 885–890 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, PMID 20485341, PMCID PMC2888693, DOI 10.1038/nature09121, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Precious G. Motshwene, Martin C. Moncrieffe, J. Günter Grossmann et Cheng Kao, « An Oligomeric Signaling Platform Formed by the Toll-like Receptor Signal Transducers MyD88 and IRAK-4 », Journal of Biological Chemistry, vol. 284, no 37,‎ , p. 25404–25411 (PMID 19592493, PMCID PMC2757241, DOI 10.1074/jbc.M109.022392, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Zhaodan Cao, William J. Henzel et Xiong Gao, « IRAK: A Kinase Associated with the Interleukin-1 Receptor », Science, vol. 271, no 5252,‎ , p. 1128–1131 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, DOI 10.1126/science.271.5252.1128, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Shyun Li, Astrid Strelow, Elizabeth J. Fontana et Holger Wesche, « IRAK-4: A novel member of the IRAK family with the properties of an IRAK-kinase », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 99, no 8,‎ , p. 5567–5572 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 11960013, PMCID PMC122810, DOI 10.1073/pnas.082100399, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Christian Kollewe, Anne-Christin Mackensen, Detlef Neumann et Johannes Knop, « Sequential Autophosphorylation Steps in the Interleukin-1 Receptor-associated Kinase-1 Regulate its Availability as an Adapter in Interleukin-1 Signaling », Journal of Biological Chemistry, vol. 279, no 7,‎ , p. 5227–5236 (DOI 10.1074/jbc.M309251200, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Masahiro Yamamoto, Shintaro Sato, Hiroaki Hemmi et Satoshi Uematsu, « TRAM is specifically involved in the Toll-like receptor 4–mediated MyD88-independent signaling pathway », Nature Immunology, vol. 4, no 11,‎ , p. 1144–1150 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni986, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Katherine A. Fitzgerald, Daniel C. Rowe, Betsy J. Barnes et Daniel R. Caffrey, « LPS-TLR4 Signaling to IRF-3/7 and NF-κB Involves the Toll Adapters TRAM and TRIF », The Journal of Experimental Medicine, vol. 198, no 7,‎ , p. 1043–1055 (ISSN 1540-9538 et 0022-1007, PMID 14517278, PMCID PMC2194210, DOI 10.1084/jem.20031023, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Sarah Louise Latty, Jiro Sakai, Lee Hopkins et Brett Verstak, « Activation of Toll-like receptors nucleates assembly of the MyDDosome signaling hub », eLife, vol. 7,‎ (ISSN 2050-084X, PMID 29368691, PMCID PMC5825206, DOI 10.7554/eLife.31377, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Katherine R Balka et Dominic De Nardo, « Understanding early TLR signaling through the Myddosome », Journal of Leukocyte Biology, vol. 105, no 2,‎ , p. 339–351 (ISSN 1938-3673 et 0741-5400, DOI 10.1002/JLB.MR0318-096R, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Katherine A. Fitzgerald et Jonathan C. Kagan, « Toll-like Receptors and the Control of Immunity », Cell, vol. 180, no 6,‎ , p. 1044–1066 (PMID 32164908, PMCID PMC9358771, DOI 10.1016/j.cell.2020.02.041, lire en ligne, consulté le )
  • Takumi Kawasaki et Taro Kawai, « Toll-Like Receptor Signaling Pathways », Frontiers in Immunology, vol. 5,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 25309543, PMCID PMC4174766, DOI 10.3389/fimmu.2014.00461, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Shizuo Akira, Kiyoshi Takeda et Tsuneyasu Kaisho, « Toll-like receptors: critical proteins linking innate and acquired immunity », Nature Immunology, vol. 2, no 8,‎ , p. 675–680 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/90609, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Jacques Banchereau et Ralph M. Steinman, « Dendritic cells and the control of immunity », Nature, vol. 392, no 6673,‎ , p. 245–252 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/32588, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Akiko Iwasaki et Ruslan Medzhitov, « Toll-like receptor control of the adaptive immune responses », Nature Immunology, vol. 5, no 10,‎ , p. 987–995 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni1112, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Veit Hornung, Simon Rothenfusser, Stefanie Britsch et Anne Krug, « Quantitative Expression of Toll-Like Receptor 1–10 mRNA in Cellular Subsets of Human Peripheral Blood Mononuclear Cells and Sensitivity to CpG Oligodeoxynucleotides », The Journal of Immunology, vol. 168, no 9,‎ , p. 4531–4537 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.168.9.4531, lire en ligne, consulté le )
  • (en) David Jarrossay, Giorgio Napolitani, Marco Colonna et Federica Sallusto, « Specialization and complementarity in microbial molecule recognition by human myeloid and plasmacytoid dendritic cells », European Journal of Immunology, vol. 31, no 11,‎ , p. 3388–3393 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, DOI 10.1002/1521-4141(200111)31:11<3388::AID-IMMU3388>3.0.CO;2-Q, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Norimitsu Kadowaki, Stephen Ho, Svetlana Antonenko et Rene de Waal Malefyt, « Subsets of Human Dendritic Cell Precursors Express Different Toll-like Receptors and Respond to Different Microbial Antigens », The Journal of Experimental Medicine, vol. 194, no 6,‎ , p. 863–870 (ISSN 0022-1007 et 1540-9538, PMID 11561001, PMCID PMC2195968, DOI 10.1084/jem.194.6.863, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Alberto Visintin, Alessandra Mazzoni, Jessica H. Spitzer et David H. Wyllie, « Regulation of Toll-Like Receptors in Human Monocytes and Dendritic Cells », The Journal of Immunology, vol. 166, no 1,‎ , p. 249–255 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.166.1.249, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Markus Schnare, Gregory M. Barton, Agnieszka Czopik Holt et Kiyoshi Takeda, « Toll-like receptors control activation of adaptive immune responses », Nature Immunology, vol. 2, no 10,‎ , p. 947–950 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni712, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Deborah Palliser, Hidde Ploegh et Marianne Boes, « Myeloid Differentiation Factor 88 Is Required for Cross-Priming In Vivo », The Journal of Immunology, vol. 172, no 6,‎ , p. 3415–3421 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.172.6.3415, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Priyanka Nair-Gupta, Alessia Baccarini, Navpreet Tung et Fabian Seyffer, « TLR Signals Induce Phagosomal MHC-I Delivery from the Endosomal Recycling Compartment to Allow Cross-Presentation », Cell, vol. 158, no 3,‎ , p. 506–521 (PMID 25083866, PMCID PMC4212008, DOI 10.1016/j.cell.2014.04.054, lire en ligne, consulté le )
  • (en) J. Magarian Blander et Ruslan Medzhitov, « Toll-dependent selection of microbial antigens for presentation by dendritic cells », Nature, vol. 440, no 7085,‎ , p. 808–812 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/nature04596, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Shannon J. Turley, Kayo Inaba, Wendy S. Garrett et Melanie Ebersold, « Transport of Peptide-MHC Class II Complexes in Developing Dendritic Cells », Science, vol. 288, no 5465,‎ , p. 522–527 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, DOI 10.1126/science.288.5465.522, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Kingston H. G. Mills, « TLR-dependent T cell activation in autoimmunity », Nature Reviews Immunology, vol. 11, no 12,‎ , p. 807–822 (ISSN 1474-1733 et 1474-1741, DOI 10.1038/nri3095, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Vijay Kumar, « Toll-Like Receptors in Adaptive Immunity », dans Toll-like Receptors in Health and Disease, vol. 276, Springer International Publishing, , 95–131 p. (ISBN 978-3-031-06511-8, DOI 10.1007/164_2021_543, lire en ligne)
  • Rong-Fu Wang, « The role of MHC class II-restricted tumor antigens and CD4+ T cells in antitumor immunity », Trends in Immunology, vol. 22, no 5,‎ , p. 269–276 (ISSN 1471-4906, DOI 10.1016/s1471-4906(01)01896-8, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Ahmad Faisal Karim, Scott M. Reba, Qing Li et W. Henry Boom, « Toll like Receptor 2 engagement on CD4 + T cells promotes TH9 differentiation and function », European Journal of Immunology, vol. 47, no 9,‎ , p. 1513–1524 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, PMID 28665005, PMCID PMC5606324, DOI 10.1002/eji.201646846, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Amlan Biswas, Pallavi Banerjee et Tapas Biswas, « Porin of Shigella dysenteriae directly promotes Toll-like receptor 2-mediated CD4+ T cell survival and effector function », Molecular Immunology, vol. 46, no 15,‎ , p. 3076–3085 (DOI 10.1016/j.molimm.2009.06.006, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Scott M. Reba, Qing Li, Sophia Onwuzulike et Xuedong Ding, « TLR2 engagement on CD4 + T cells enhances effector functions and protective responses to Mycobacterium tuberculosis », European Journal of Immunology, vol. 44, no 5,‎ , p. 1410–1421 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, PMID 24497180, PMCID PMC4112943, DOI 10.1002/eji.201344100, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Joseph M. Reynolds, Gustavo J. Martinez, Yeonseok Chung et Chen Dong, « Toll-like receptor 4 signaling in T cells promotes autoimmune inflammation », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 109, no 32,‎ , p. 13064–13069 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 22826216, PMCID PMC3420161, DOI 10.1073/pnas.1120585109, lire en ligne, consulté le )
  • (en) José M. González-Navajas, Sean Fine, Jason Law et Sandip K. Datta, « TLR4 signaling in effector CD4+ T cells regulates TCR activation and experimental colitis in mice », Journal of Clinical Investigation, vol. 120, no 2,‎ , p. 570–581 (ISSN 0021-9738, PMID 20051628, PMCID PMC2810084, DOI 10.1172/JCI40055, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Anne Cottalorda, Claire Verschelde, Antoine Marçais et Martine Tomkowiak, « TLR2 engagement on CD8 T cells lowers the thresholdfor optimal antigen‐induced T cell activation », European Journal of Immunology, vol. 36, no 7,‎ , p. 1684–1693 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, DOI 10.1002/eji.200636181, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Blandine C. Mercier, Anne Cottalorda, Charles-Antoine Coupet et Jacqueline Marvel, « TLR2 Engagement on CD8 T Cells Enables Generation of Functional Memory Cells in Response to a Suboptimal TCR Signal », The Journal of Immunology, vol. 182, no 4,‎ , p. 1860–1867 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.0801167, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Veit Hornung, Simon Rothenfusser, Stefanie Britsch et Anne Krug, « Quantitative Expression of Toll-Like Receptor 1–10 mRNA in Cellular Subsets of Human Peripheral Blood Mononuclear Cells and Sensitivity to CpG Oligodeoxynucleotides », The Journal of Immunology, vol. 168, no 9,‎ , p. 4531–4537 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.168.9.4531, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Jiale Qu, Xiuxue Yu, Chenxi Jin et Yuanfa Feng, « TLR7 Modulated T Cell Response in the Mesenteric Lymph Node of Schistosoma japonicum -Infected C57BL/6 Mice », Journal of Immunology Research, vol. 2019,‎ , p. 1–14 (ISSN 2314-8861 et 2314-7156, PMID 31930147, PMCID PMC6942828, DOI 10.1155/2019/2691808, lire en ligne, consulté le )
  • Qian Li, Yan Yan, Jia Liu et Xuan Huang, « Toll-Like Receptor 7 Activation Enhances CD8+ T Cell Effector Functions by Promoting Cellular Glycolysis », Frontiers in Immunology, vol. 10,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 31572396, PMCID PMC6751247, DOI 10.3389/fimmu.2019.02191, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Dario A. A. Vignali, Lauren W. Collison et Creg J. Workman, « How regulatory T cells work », Nature Reviews Immunology, vol. 8, no 7,‎ , p. 523–532 (ISSN 1474-1733 et 1474-1741, PMID 18566595, PMCID PMC2665249, DOI 10.1038/nri2343, lire en ligne, consulté le )
  • (en) R-F Wang, Y Miyahara et H Y Wang, « Toll-like receptors and immune regulation: implications for cancer therapy », Oncogene, vol. 27, no 2,‎ , p. 181–189 (ISSN 0950-9232 et 1476-5594, DOI 10.1038/sj.onc.1210906, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Mindi R.Walker, Deborah J. Kasprowicz, Vivian H. Gersuk et Angéle Bènard, « Induction of FoxP3 and acquisition of T regulatory activity by stimulated human CD4+CD25– T cells », Journal of Clinical Investigation, vol. 112, no 9,‎ , p. 1437–1443 (ISSN 0021-9738, DOI 10.1172/JCI200319441, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Roli Khattri, Tom Cox, Sue-Ann Yasayko et Fred Ramsdell, « An essential role for Scurfin in CD4+CD25+ T regulatory cells », Nature Immunology, vol. 4, no 4,‎ , p. 337–342 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni909, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Shohei Hori, Takashi Nomura et Shimon Sakaguchi, « Control of Regulatory T Cell Development by the Transcription Factor Foxp3 », Science, vol. 299, no 5609,‎ , p. 1057–1061 (ISSN 0036-8075 et 1095-9203, DOI 10.1126/science.1079490, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Jason D. Fontenot, Marc A. Gavin et Alexander Y. Rudensky, « Foxp3 programs the development and function of CD4+CD25+ regulatory T cells », Nature Immunology, vol. 4, no 4,‎ , p. 330–336 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni904, lire en ligne, consulté le )
  • Tianhao Duan, Yang Du, Changsheng Xing et Helen Y. Wang, « Toll-Like Receptor Signaling and Its Role in Cell-Mediated Immunity », Frontiers in Immunology, vol. 13,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 35309296, PMCID PMC8927970, DOI 10.3389/fimmu.2022.812774, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Caspar I. van der Made, Annet Simons, Janneke Schuurs-Hoeijmakers, Guus van den Heuvel, Tuomo Mantere, Simone Kersten, Rosanne C. van Deuren, Marloes Steehouwer, Simon V. van Reijmersdal, Martin Jaeger et Tom Hofste, « Presence of Genetic Variants Among Young Men With Severe COVID-19 », JAMA,‎ (ISSN 0098-7484, DOI 10.1001/jama.2020.13719, lire en ligne)
  • Tianhao Duan, Yang Du, Changsheng Xing et Helen Y. Wang, « Toll-Like Receptor Signaling and Its Role in Cell-Mediated Immunity », Frontiers in Immunology, vol. 13,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 35309296, PMCID PMC8927970, DOI 10.3389/fimmu.2022.812774, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Sandra M. Sacre, Evangelos Andreakos, Serafim Kiriakidis et Parisa Amjadi, « The Toll-Like Receptor Adaptor Proteins MyD88 and Mal/TIRAP Contribute to the Inflammatory and Destructive Processes in a Human Model of Rheumatoid Arthritis », The American Journal of Pathology, vol. 170, no 2,‎ , p. 518–525 (PMID 17255320, PMCID PMC1851858, DOI 10.2353/ajpath.2007.060657, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Timothy R. D. J. Radstake, Mieke F. Roelofs, Yvonne M. Jenniskens et Birgitte Oppers‐Walgreen, « Expression of Toll‐like receptors 2 and 4 in rheumatoid synovial tissue and regulation by proinflammatory cytokines interleukin‐12 and interleukin‐18 via interferon‐γ », Arthritis & Rheumatism, vol. 50, no 12,‎ , p. 3856–3865 (ISSN 0004-3591 et 1529-0131, DOI 10.1002/art.20678, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Archana Tripathy, Shweta Khanna, Prasanta Padhan et Shuchi Smita, « Direct recognition of LPS drive TLR4 expressing CD8+ T cell activation in patients with rheumatoid arthritis », Scientific Reports, vol. 7, no 1,‎ , p. 933 (ISSN 2045-2322, PMID 28424490, PMCID PMC5430440, DOI 10.1038/s41598-017-01033-7, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Qingbo Xu, Bernhard Metzler, Marjan Jahangiri et Kaushik Mandal, « Molecular chaperones and heat shock proteins in atherosclerosis », American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, vol. 302, no 3,‎ , H506–H514 (ISSN 0363-6135 et 1522-1539, PMID 22058161, PMCID PMC3353778, DOI 10.1152/ajpheart.00646.2011, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Georg Wick, Bojana Jakic, Maja Buszko et Marius C. Wick, « The role of heat shock proteins in atherosclerosis », Nature Reviews Cardiology, vol. 11, no 9,‎ , p. 516–529 (ISSN 1759-5002 et 1759-5010, DOI 10.1038/nrcardio.2014.91, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Yongsoo Park, Sukyung Park, Eunkyung Yoo et Dukhee Kim, « Association of the Polymorphism for Toll‐like Receptor 2 with Type 1 Diabetes Susceptibility », Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1037, no 1,‎ , p. 170–174 (ISSN 0077-8923 et 1749-6632, DOI 10.1196/annals.1337.028, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Zahra Sepehri, Zohre Kiani, Ali Akbar Nasiri et Farhad Kohan, « Toll-like receptor 2 and type 2 diabetes », Cellular & Molecular Biology Letters, vol. 21, no 1,‎ (ISSN 1425-8153 et 1689-1392, PMID 28536605, PMCID PMC5415836, DOI 10.1186/s11658-016-0002-4, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Zhen Guo, Yixuan Zhang, Chang Liu et Ji Youn Youn, « Toll-Like Receptor 2 (TLR2) Knockout Abrogates Diabetic and Obese Phenotypes While Restoring Endothelial Function via Inhibition of NOX1 », Diabetes, vol. 70, no 9,‎ , p. 2107–2119 (ISSN 0012-1797 et 1939-327X, PMID 34127487, PMCID PMC8576422, DOI 10.2337/db20-0591, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Simon Fillatreau, Benoît Manfroi et Thomas Dörner, « Toll-like receptor signalling in B cells during systemic lupus erythematosus », Nature Reviews Rheumatology, vol. 17, no 2,‎ , p. 98–108 (ISSN 1759-4790 et 1759-4804, PMID 33339987, PMCID PMC7747191, DOI 10.1038/s41584-020-00544-4, lire en ligne, consulté le )
  • (en) H. Garcia-Ortiz, R. Velazquez-Cruz, F. Espinosa-Rosales et S. Jimenez-Morales, « Association of TLR7 copy number variation with susceptibility to childhood-onset systemic lupus erythematosus in Mexican population », Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 69, no 10,‎ , p. 1861–1865 (ISSN 0003-4967, DOI 10.1136/ard.2009.124313, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Mélanie Souyris, Claire Cenac, Pascal Azar et Danièle Daviaud, « TLR7 escapes X chromosome inactivation in immune cells », Science Immunology, vol. 3, no 19,‎ (ISSN 2470-9468, DOI 10.1126/sciimmunol.aap8855, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Marie Dominique Ah Kioon, Claudio Tripodo, David Fernandez et Kyriakos A. Kirou, « Plasmacytoid dendritic cells promote systemic sclerosis with a key role for TLR8 », Science Translational Medicine, vol. 10, no 423,‎ (ISSN 1946-6234 et 1946-6242, PMID 29321259, PMCID PMC9865429, DOI 10.1126/scitranslmed.aam8458, lire en ligne, consulté le )
  • (en) M. Prinz, « Innate immunity mediated by TLR9 modulates pathogenicity in an animal model of multiple sclerosis », Journal of Clinical Investigation, vol. 116, no 2,‎ , p. 456–464 (ISSN 0021-9738, PMID 16440059, PMCID PMC1350999, DOI 10.1172/JCI26078, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Mei Zong, Joseph D Bruton, Cecilia Grundtman et Huan Yang, « TLR4 as receptor for HMGB1 induced muscle dysfunction in myositis », Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 72, no 8,‎ , p. 1390–1399 (ISSN 0003-4967 et 1468-2060, DOI 10.1136/annrheumdis-2012-202207, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Marion Dajon, Kristina Iribarren et Isabelle Cremer, « Toll-like receptor stimulation in cancer: A pro- and anti-tumor double-edged sword », Immunobiology, vol. 222, no 1,‎ , p. 89–100 (DOI 10.1016/j.imbio.2016.06.009, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Heng Lin, Jun Yan, Ziyan Wang et Fang Hua, « Loss of immunity-supported senescence enhances susceptibility to hepatocellular carcinogenesis and progression in Toll-like receptor 2-deficient mice », Hepatology, vol. 57, no 1,‎ , p. 171–182 (DOI 10.1002/hep.25991, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Julie Tabiasco, Estelle Devêvre, Nathalie Rufer et Bruno Salaun, « Human Effector CD8+ T Lymphocytes Express TLR3 as a Functional Coreceptor », The Journal of Immunology, vol. 177, no 12,‎ , p. 8708–8713 (ISSN 0022-1767 et 1550-6606, DOI 10.4049/jimmunol.177.12.8708, lire en ligne, consulté le )
  • Shengmeng Di, Min Zhou, Zeyan Pan et Ruixin Sun, « Combined Adjuvant of Poly I:C Improves Antitumor Effects of CAR-T Cells », Frontiers in Oncology, vol. 9,‎ (ISSN 2234-943X, PMID 31058074, PMCID PMC6481273, DOI 10.3389/fonc.2019.00241, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Y Lai, J Weng, X Wei et L Qin, « Toll-like receptor 2 costimulation potentiates the antitumor efficacy of CAR T Cells », Leukemia, vol. 32, no 3,‎ , p. 801–808 (ISSN 0887-6924 et 1476-5551, DOI 10.1038/leu.2017.249, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Philip George, Nathaniel Dasyam, Giulia Giunti et Brigitta Mester, « Third-generation anti-CD19 chimeric antigen receptor T-cells incorporating a TLR2 domain for relapsed or refractory B-cell lymphoma: a phase I clinical trial protocol (ENABLE) », BMJ Open, vol. 10, no 2,‎ , e034629 (ISSN 2044-6055 et 2044-6055, PMID 32041862, PMCID PMC7044946, DOI 10.1136/bmjopen-2019-034629, lire en ligne, consulté le )
  • Zuzanna Urban-Wojciuk, Mohd M. Khan, Benjamin L. Oyler et Robin Fåhraeus, « The Role of TLRs in Anti-cancer Immunity and Tumor Rejection », Frontiers in Immunology, vol. 10,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 31695691, PMCID PMC6817561, DOI 10.3389/fimmu.2019.02388, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Ilyar Sheyhidin, « Overexpression of TLR3, TLR4, TLR7 and TLR9 in esophageal squamous cell carcinoma », World Journal of Gastroenterology, vol. 17, no 32,‎ , p. 3745 (ISSN 1007-9327, DOI 10.3748/wjg.v17.i32.3745, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Joonas H Kauppila, Heikki Takala, Katri S Selander et Petri P Lehenkari, « Increased Toll-like receptor 9 expression indicates adverse prognosis in oesophageal adenocarcinoma: TLR-9 in oesophageal adenocarcinoma », Histopathology, vol. 59, no 4,‎ , p. 643–649 (DOI 10.1111/j.1365-2559.2011.03991.x, lire en ligne, consulté le )
  • Jinjing Gu, Yi Liu, Bin Xie et Pingping Ye, « Roles of toll-like receptors: From inflammation to lung cancer progression (Review) », Biomedical Reports,‎ (ISSN 2049-9434 et 2049-9442, PMID 29435270, PMCID PMC5778860, DOI 10.3892/br.2017.1034, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Moucheng Zhang, Zhilong Yan, Junjiang Wang et Xueqing Yao, « Toll-like receptors 7 and 8 expression correlates with the expression of immune biomarkers and positively predicts the clinical outcome of patients with melanoma », OncoTargets and Therapy, vol. 10,‎ , p. 4339–4346 (PMID 28919783, PMCID PMC5590684, DOI 10.2147/OTT.S136194, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Tanja Grimmig, Niels Matthes, Katharina Hoeland et Sudipta Tripathi, « TLR7 and TLR8 expression increases tumor cell proliferation and promotes chemoresistance in human pancreatic cancer », International Journal of Oncology, vol. 47, no 3,‎ , p. 857–866 (ISSN 1019-6439 et 1791-2423, PMID 26134824, PMCID PMC4532221, DOI 10.3892/ijo.2015.3069, lire en ligne, consulté le )
  • Jouko Sandholm et Katri S. Selander, « Toll-Like Receptor 9 in Breast Cancer », Frontiers in Immunology, vol. 5,‎ (ISSN 1664-3224, PMID 25101078, PMCID PMC4105583, DOI 10.3389/fimmu.2014.00330, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Hanna Ronkainen, Pasi Hirvikoski, Saila Kauppila et Katri S Vuopala, « Absent Toll-like receptor-9 expression predicts poor prognosis in renal cell carcinoma », Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, vol. 30, no 1,‎ (ISSN 1756-9966, DOI 10.1186/1756-9966-30-84, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Chao Wang, Shouqiang Cao, Ying Yan et Qiao Ying, « TLR9 expression in glioma tissues correlated to glioma progression and the prognosis of GBM patients », BMC Cancer, vol. 10, no 1,‎ (ISSN 1471-2407, DOI 10.1186/1471-2407-10-415, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Marja-Riitta VäIsäNen, Arja Jukkola-Vuorinen, Katri S. Vuopala et Katri S. Selander, « Expression of Toll-like receptor-9 is associated with poor progression-free survival in prostate cancer », Oncology Letters, vol. 5, no 5,‎ , p. 1659–1663 (ISSN 1792-1074 et 1792-1082, PMID 23761830, PMCID PMC3678868, DOI 10.3892/ol.2013.1204, lire en ligne, consulté le )

doi.org

dovepress.com

  • (en) Moucheng Zhang, Zhilong Yan, Junjiang Wang et Xueqing Yao, « Toll-like receptors 7 and 8 expression correlates with the expression of immune biomarkers and positively predicts the clinical outcome of patients with melanoma », OncoTargets and Therapy, vol. 10,‎ , p. 4339–4346 (PMID 28919783, PMCID PMC5590684, DOI 10.2147/OTT.S136194, lire en ligne, consulté le )

elifesciences.org

elsevier.com

linkinghub.elsevier.com

  • (en) Istvan Botos, David M. Segal et David R. Davies, « The Structural Biology of Toll-like Receptors », Structure, vol. 19, no 4,‎ , p. 447–459 (PMID 21481769, PMCID PMC3075535, DOI 10.1016/j.str.2011.02.004, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Precious G. Motshwene, Martin C. Moncrieffe, J. Günter Grossmann et Cheng Kao, « An Oligomeric Signaling Platform Formed by the Toll-like Receptor Signal Transducers MyD88 and IRAK-4 », Journal of Biological Chemistry, vol. 284, no 37,‎ , p. 25404–25411 (PMID 19592493, PMCID PMC2757241, DOI 10.1074/jbc.M109.022392, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Christian Kollewe, Anne-Christin Mackensen, Detlef Neumann et Johannes Knop, « Sequential Autophosphorylation Steps in the Interleukin-1 Receptor-associated Kinase-1 Regulate its Availability as an Adapter in Interleukin-1 Signaling », Journal of Biological Chemistry, vol. 279, no 7,‎ , p. 5227–5236 (DOI 10.1074/jbc.M309251200, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Katherine A. Fitzgerald et Jonathan C. Kagan, « Toll-like Receptors and the Control of Immunity », Cell, vol. 180, no 6,‎ , p. 1044–1066 (PMID 32164908, PMCID PMC9358771, DOI 10.1016/j.cell.2020.02.041, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Priyanka Nair-Gupta, Alessia Baccarini, Navpreet Tung et Fabian Seyffer, « TLR Signals Induce Phagosomal MHC-I Delivery from the Endosomal Recycling Compartment to Allow Cross-Presentation », Cell, vol. 158, no 3,‎ , p. 506–521 (PMID 25083866, PMCID PMC4212008, DOI 10.1016/j.cell.2014.04.054, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Amlan Biswas, Pallavi Banerjee et Tapas Biswas, « Porin of Shigella dysenteriae directly promotes Toll-like receptor 2-mediated CD4+ T cell survival and effector function », Molecular Immunology, vol. 46, no 15,‎ , p. 3076–3085 (DOI 10.1016/j.molimm.2009.06.006, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Sandra M. Sacre, Evangelos Andreakos, Serafim Kiriakidis et Parisa Amjadi, « The Toll-Like Receptor Adaptor Proteins MyD88 and Mal/TIRAP Contribute to the Inflammatory and Destructive Processes in a Human Model of Rheumatoid Arthritis », The American Journal of Pathology, vol. 170, no 2,‎ , p. 518–525 (PMID 17255320, PMCID PMC1851858, DOI 10.2353/ajpath.2007.060657, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Marion Dajon, Kristina Iribarren et Isabelle Cremer, « Toll-like receptor stimulation in cancer: A pro- and anti-tumor double-edged sword », Immunobiology, vol. 222, no 1,‎ , p. 89–100 (DOI 10.1016/j.imbio.2016.06.009, lire en ligne, consulté le )

frontiersin.org

frontiersin.org

journal.frontiersin.org

hindawi.com

issn.org

portal.issn.org

jamanetwork.com

  • (en) Caspar I. van der Made, Annet Simons, Janneke Schuurs-Hoeijmakers, Guus van den Heuvel, Tuomo Mantere, Simone Kersten, Rosanne C. van Deuren, Marloes Steehouwer, Simon V. van Reijmersdal, Martin Jaeger et Tom Hofste, « Presence of Genetic Variants Among Young Men With Severe COVID-19 », JAMA,‎ (ISSN 0098-7484, DOI 10.1001/jama.2020.13719, lire en ligne)

jci.org

  • (en) José M. González-Navajas, Sean Fine, Jason Law et Sandip K. Datta, « TLR4 signaling in effector CD4+ T cells regulates TCR activation and experimental colitis in mice », Journal of Clinical Investigation, vol. 120, no 2,‎ , p. 570–581 (ISSN 0021-9738, PMID 20051628, PMCID PMC2810084, DOI 10.1172/JCI40055, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Mindi R.Walker, Deborah J. Kasprowicz, Vivian H. Gersuk et Angéle Bènard, « Induction of FoxP3 and acquisition of T regulatory activity by stimulated human CD4+CD25– T cells », Journal of Clinical Investigation, vol. 112, no 9,‎ , p. 1437–1443 (ISSN 0021-9738, DOI 10.1172/JCI200319441, lire en ligne, consulté le )
  • (en) M. Prinz, « Innate immunity mediated by TLR9 modulates pathogenicity in an animal model of multiple sclerosis », Journal of Clinical Investigation, vol. 116, no 2,‎ , p. 456–464 (ISSN 0021-9738, PMID 16440059, PMCID PMC1350999, DOI 10.1172/JCI26078, lire en ligne, consulté le )

nature.com

  • (en) Luke A. J. O'Neill et Andrew G. Bowie, « The family of five: TIR-domain-containing adaptors in Toll-like receptor signalling », Nature Reviews Immunology, vol. 7, no 5,‎ , p. 353–364 (ISSN 1474-1741, DOI 10.1038/nri2079, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Taro Kawai et Shizuo Akira, « The role of pattern-recognition receptors in innate immunity: update on Toll-like receptors », Nature Immunology, vol. 11, no 5,‎ , p. 373–384 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni.1863, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Su-Chang Lin, Yu-Chih Lo et Hao Wu, « Helical assembly in the MyD88–IRAK4–IRAK2 complex in TLR/IL-1R signalling », Nature, vol. 465, no 7300,‎ , p. 885–890 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, PMID 20485341, PMCID PMC2888693, DOI 10.1038/nature09121, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Masahiro Yamamoto, Shintaro Sato, Hiroaki Hemmi et Satoshi Uematsu, « TRAM is specifically involved in the Toll-like receptor 4–mediated MyD88-independent signaling pathway », Nature Immunology, vol. 4, no 11,‎ , p. 1144–1150 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni986, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Shizuo Akira, Kiyoshi Takeda et Tsuneyasu Kaisho, « Toll-like receptors: critical proteins linking innate and acquired immunity », Nature Immunology, vol. 2, no 8,‎ , p. 675–680 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/90609, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Jacques Banchereau et Ralph M. Steinman, « Dendritic cells and the control of immunity », Nature, vol. 392, no 6673,‎ , p. 245–252 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/32588, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Akiko Iwasaki et Ruslan Medzhitov, « Toll-like receptor control of the adaptive immune responses », Nature Immunology, vol. 5, no 10,‎ , p. 987–995 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni1112, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Markus Schnare, Gregory M. Barton, Agnieszka Czopik Holt et Kiyoshi Takeda, « Toll-like receptors control activation of adaptive immune responses », Nature Immunology, vol. 2, no 10,‎ , p. 947–950 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni712, lire en ligne, consulté le )
  • (en) J. Magarian Blander et Ruslan Medzhitov, « Toll-dependent selection of microbial antigens for presentation by dendritic cells », Nature, vol. 440, no 7085,‎ , p. 808–812 (ISSN 0028-0836 et 1476-4687, DOI 10.1038/nature04596, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Kingston H. G. Mills, « TLR-dependent T cell activation in autoimmunity », Nature Reviews Immunology, vol. 11, no 12,‎ , p. 807–822 (ISSN 1474-1733 et 1474-1741, DOI 10.1038/nri3095, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Dario A. A. Vignali, Lauren W. Collison et Creg J. Workman, « How regulatory T cells work », Nature Reviews Immunology, vol. 8, no 7,‎ , p. 523–532 (ISSN 1474-1733 et 1474-1741, PMID 18566595, PMCID PMC2665249, DOI 10.1038/nri2343, lire en ligne, consulté le )
  • (en) R-F Wang, Y Miyahara et H Y Wang, « Toll-like receptors and immune regulation: implications for cancer therapy », Oncogene, vol. 27, no 2,‎ , p. 181–189 (ISSN 0950-9232 et 1476-5594, DOI 10.1038/sj.onc.1210906, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Roli Khattri, Tom Cox, Sue-Ann Yasayko et Fred Ramsdell, « An essential role for Scurfin in CD4+CD25+ T regulatory cells », Nature Immunology, vol. 4, no 4,‎ , p. 337–342 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni909, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Jason D. Fontenot, Marc A. Gavin et Alexander Y. Rudensky, « Foxp3 programs the development and function of CD4+CD25+ regulatory T cells », Nature Immunology, vol. 4, no 4,‎ , p. 330–336 (ISSN 1529-2908 et 1529-2916, DOI 10.1038/ni904, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Archana Tripathy, Shweta Khanna, Prasanta Padhan et Shuchi Smita, « Direct recognition of LPS drive TLR4 expressing CD8+ T cell activation in patients with rheumatoid arthritis », Scientific Reports, vol. 7, no 1,‎ , p. 933 (ISSN 2045-2322, PMID 28424490, PMCID PMC5430440, DOI 10.1038/s41598-017-01033-7, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Georg Wick, Bojana Jakic, Maja Buszko et Marius C. Wick, « The role of heat shock proteins in atherosclerosis », Nature Reviews Cardiology, vol. 11, no 9,‎ , p. 516–529 (ISSN 1759-5002 et 1759-5010, DOI 10.1038/nrcardio.2014.91, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Simon Fillatreau, Benoît Manfroi et Thomas Dörner, « Toll-like receptor signalling in B cells during systemic lupus erythematosus », Nature Reviews Rheumatology, vol. 17, no 2,‎ , p. 98–108 (ISSN 1759-4790 et 1759-4804, PMID 33339987, PMCID PMC7747191, DOI 10.1038/s41584-020-00544-4, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Y Lai, J Weng, X Wei et L Qin, « Toll-like receptor 2 costimulation potentiates the antitumor efficacy of CAR T Cells », Leukemia, vol. 32, no 3,‎ , p. 801–808 (ISSN 0887-6924 et 1476-5551, DOI 10.1038/leu.2017.249, lire en ligne, consulté le )

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

oup.com

academic.oup.com

panix.com

physiology.org

pnas.org

rupress.org

science.org

spandidos-publications.com

springer.com

link.springer.com

stanford.edu

ssrl.slac.stanford.edu

wiley.com

onlinelibrary.wiley.com

  • (en) David Jarrossay, Giorgio Napolitani, Marco Colonna et Federica Sallusto, « Specialization and complementarity in microbial molecule recognition by human myeloid and plasmacytoid dendritic cells », European Journal of Immunology, vol. 31, no 11,‎ , p. 3388–3393 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, DOI 10.1002/1521-4141(200111)31:11<3388::AID-IMMU3388>3.0.CO;2-Q, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Ahmad Faisal Karim, Scott M. Reba, Qing Li et W. Henry Boom, « Toll like Receptor 2 engagement on CD4 + T cells promotes TH9 differentiation and function », European Journal of Immunology, vol. 47, no 9,‎ , p. 1513–1524 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, PMID 28665005, PMCID PMC5606324, DOI 10.1002/eji.201646846, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Scott M. Reba, Qing Li, Sophia Onwuzulike et Xuedong Ding, « TLR2 engagement on CD4 + T cells enhances effector functions and protective responses to Mycobacterium tuberculosis », European Journal of Immunology, vol. 44, no 5,‎ , p. 1410–1421 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, PMID 24497180, PMCID PMC4112943, DOI 10.1002/eji.201344100, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Anne Cottalorda, Claire Verschelde, Antoine Marçais et Martine Tomkowiak, « TLR2 engagement on CD8 T cells lowers the thresholdfor optimal antigen‐induced T cell activation », European Journal of Immunology, vol. 36, no 7,‎ , p. 1684–1693 (ISSN 0014-2980 et 1521-4141, DOI 10.1002/eji.200636181, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Timothy R. D. J. Radstake, Mieke F. Roelofs, Yvonne M. Jenniskens et Birgitte Oppers‐Walgreen, « Expression of Toll‐like receptors 2 and 4 in rheumatoid synovial tissue and regulation by proinflammatory cytokines interleukin‐12 and interleukin‐18 via interferon‐γ », Arthritis & Rheumatism, vol. 50, no 12,‎ , p. 3856–3865 (ISSN 0004-3591 et 1529-0131, DOI 10.1002/art.20678, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Heng Lin, Jun Yan, Ziyan Wang et Fang Hua, « Loss of immunity-supported senescence enhances susceptibility to hepatocellular carcinogenesis and progression in Toll-like receptor 2-deficient mice », Hepatology, vol. 57, no 1,‎ , p. 171–182 (DOI 10.1002/hep.25991, lire en ligne, consulté le )
  • (en) Joonas H Kauppila, Heikki Takala, Katri S Selander et Petri P Lehenkari, « Increased Toll-like receptor 9 expression indicates adverse prognosis in oesophageal adenocarcinoma: TLR-9 in oesophageal adenocarcinoma », Histopathology, vol. 59, no 4,‎ , p. 643–649 (DOI 10.1111/j.1365-2559.2011.03991.x, lire en ligne, consulté le )

nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com

  • (en) Yongsoo Park, Sukyung Park, Eunkyung Yoo et Dukhee Kim, « Association of the Polymorphism for Toll‐like Receptor 2 with Type 1 Diabetes Susceptibility », Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1037, no 1,‎ , p. 170–174 (ISSN 0077-8923 et 1749-6632, DOI 10.1196/annals.1337.028, lire en ligne, consulté le )

wjgnet.com

  • (en) Ilyar Sheyhidin, « Overexpression of TLR3, TLR4, TLR7 and TLR9 in esophageal squamous cell carcinoma », World Journal of Gastroenterology, vol. 17, no 32,‎ , p. 3745 (ISSN 1007-9327, DOI 10.3748/wjg.v17.i32.3745, lire en ligne, consulté le )