A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GAO, Rui et al. α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion. Journal of Endocrinology, v. 26, n. 2, p. 1-20, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1530/JOE-22-0295. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Gao, R., Acreman, S., Ma, J., Wendt, A., Quan Zhang,, & Abdulkader, F. (2023). α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion. Journal of Endocrinology, 26( 2), 1-20. doi:10.1530/JOE-22-0295
NLM
Gao R, Acreman S, Ma J, Wendt A, Quan Zhang, Abdulkader F. α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion [Internet]. Journal of Endocrinology. 2023 ; 26( 2): 1-20.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1530/JOE-22-0295
Vancouver
Gao R, Acreman S, Ma J, Wendt A, Quan Zhang, Abdulkader F. α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion [Internet]. Journal of Endocrinology. 2023 ; 26( 2): 1-20.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1530/JOE-22-0295
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VERAS, Katherine Maria de Araujo et al. Moderate exercise training combined with a high-fat and sucrose diet protects pancreatic islet function in male C57BL/6J mice. Frontiers in Endocrinology, v. 13, p. 1-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fendo.2022.881236. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Veras, K. M. de A., Monaco, C. F. L., Goedcke, J., Evangelista, F. de S. 'A., Carpinelli, A. R., & Carvalho, C. R. de O. (2022). Moderate exercise training combined with a high-fat and sucrose diet protects pancreatic islet function in male C57BL/6J mice. Frontiers in Endocrinology, 13, 1-12. doi:10.3389/fendo.2022.881236
NLM
Veras KM de A, Monaco CFL, Goedcke J, Evangelista F de S'A, Carpinelli AR, Carvalho CR de O. Moderate exercise training combined with a high-fat and sucrose diet protects pancreatic islet function in male C57BL/6J mice [Internet]. Frontiers in Endocrinology. 2022 ; 13 1-12.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fendo.2022.881236
Vancouver
Veras KM de A, Monaco CFL, Goedcke J, Evangelista F de S'A, Carpinelli AR, Carvalho CR de O. Moderate exercise training combined with a high-fat and sucrose diet protects pancreatic islet function in male C57BL/6J mice [Internet]. Frontiers in Endocrinology. 2022 ; 13 1-12.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fendo.2022.881236
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
JESUS, Daniel Simões de et al. BMAL1 modulates ROS generation and insulin secretion in pancreatic β-cells: an effect possibly mediated via NOX2. Molecular and Cellular Endocrinology, v. 555, p. 1-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mce.2022.111725. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Jesus, D. S. de, Souza, P. B., Cruzat, V., Yechoor, V., Carpinelli, A. R., & Garcia, R. A. P. (2022). BMAL1 modulates ROS generation and insulin secretion in pancreatic β-cells: an effect possibly mediated via NOX2. Molecular and Cellular Endocrinology, 555, 1-8. doi:10.1016/j.mce.2022.111725
NLM
Jesus DS de, Souza PB, Cruzat V, Yechoor V, Carpinelli AR, Garcia RAP. BMAL1 modulates ROS generation and insulin secretion in pancreatic β-cells: an effect possibly mediated via NOX2 [Internet]. Molecular and Cellular Endocrinology. 2022 ; 555 1-8.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mce.2022.111725
Vancouver
Jesus DS de, Souza PB, Cruzat V, Yechoor V, Carpinelli AR, Garcia RAP. BMAL1 modulates ROS generation and insulin secretion in pancreatic β-cells: an effect possibly mediated via NOX2 [Internet]. Molecular and Cellular Endocrinology. 2022 ; 555 1-8.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mce.2022.111725
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. Early cytokine-induced transient NOX2 activity is ER stress-dependent and impacts β-cell function and survival. Antioxidants, v. 10, n. 8, p. 1-20, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/antiox10081305. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Vilas-Boas, E. A., Carlein, C., Nalbach, L., Almeida, D. C. de, Ampofo, E., Carpinelli, A. R., et al. (2021). Early cytokine-induced transient NOX2 activity is ER stress-dependent and impacts β-cell function and survival. Antioxidants, 10( 8), 1-20. doi:10.3390/antiox10081305
NLM
Vilas-Boas EA, Carlein C, Nalbach L, Almeida DC de, Ampofo E, Carpinelli AR, Roma LP, Ortis F. Early cytokine-induced transient NOX2 activity is ER stress-dependent and impacts β-cell function and survival [Internet]. Antioxidants. 2021 ; 10( 8): 1-20.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antiox10081305
Vancouver
Vilas-Boas EA, Carlein C, Nalbach L, Almeida DC de, Ampofo E, Carpinelli AR, Roma LP, Ortis F. Early cytokine-induced transient NOX2 activity is ER stress-dependent and impacts β-cell function and survival [Internet]. Antioxidants. 2021 ; 10( 8): 1-20.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antiox10081305
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. Transient NADPH oxidase 2-dependent H2O2 production drives early palmitate-induced lipotoxicity in pancreatic islets. Free Radical Biology & Medicine, v. 162, p. 13 , 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.11.023. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Vilas-Boas, E. A., Nalbach, L., Ampofo, E., Lucena, C. F., Naudet, L., Morgan, B., et al. (2021). Transient NADPH oxidase 2-dependent H2O2 production drives early palmitate-induced lipotoxicity in pancreatic islets. Free Radical Biology & Medicine, 162, 13 . doi:10.1016/j.freeradbiomed.2020.11.023
NLM
Vilas-Boas EA, Nalbach L, Ampofo E, Lucena CF, Naudet L, Morgan B, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Transient NADPH oxidase 2-dependent H2O2 production drives early palmitate-induced lipotoxicity in pancreatic islets [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2021 ; 162 13 .[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.11.023
Vancouver
Vilas-Boas EA, Nalbach L, Ampofo E, Lucena CF, Naudet L, Morgan B, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Transient NADPH oxidase 2-dependent H2O2 production drives early palmitate-induced lipotoxicity in pancreatic islets [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2021 ; 162 13 .[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.11.023
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. A role for NADPH oxidase in mediating lipotoxicity and inflammation in β-cells. Free Radical Biology & Medicine. Philadelphia: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.08.173. Acesso em: 15 nov. 2024. , 2021
APA
Vilas-Boas, E. A., Ortis, F., Roma, L. P., & Carpinelli, A. R. (2021). A role for NADPH oxidase in mediating lipotoxicity and inflammation in β-cells. Free Radical Biology & Medicine. Philadelphia: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2021.08.173
NLM
Vilas-Boas EA, Ortis F, Roma LP, Carpinelli AR. A role for NADPH oxidase in mediating lipotoxicity and inflammation in β-cells [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2021 ; 177 S112.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.08.173
Vancouver
Vilas-Boas EA, Ortis F, Roma LP, Carpinelli AR. A role for NADPH oxidase in mediating lipotoxicity and inflammation in β-cells [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2021 ; 177 S112.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.08.173
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Patricia Rodrigues Lourenço et al. Melatonin regulates maternal pancreatic remodeling and Β‐cell function during pregnancy and lactation. Journal of Pineal Research, v. 71, n. 1, p. 1-15, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jpi.12717. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Gomes, P. R. L., Vilas-Boas, E. A., Leite, E. de A., Bonassa, A. C. M., Monaco, C. F. L., Amaral, F. G. do, et al. (2021). Melatonin regulates maternal pancreatic remodeling and Β‐cell function during pregnancy and lactation. Journal of Pineal Research, 71( 1), 1-15. doi:10.1111/jpi.12717
NLM
Gomes PRL, Vilas-Boas EA, Leite E de A, Bonassa ACM, Monaco CFL, Amaral FG do, Carpinelli AR, Cipolla Neto J. Melatonin regulates maternal pancreatic remodeling and Β‐cell function during pregnancy and lactation [Internet]. Journal of Pineal Research. 2021 ; 71( 1): 1-15.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jpi.12717
Vancouver
Gomes PRL, Vilas-Boas EA, Leite E de A, Bonassa ACM, Monaco CFL, Amaral FG do, Carpinelli AR, Cipolla Neto J. Melatonin regulates maternal pancreatic remodeling and Β‐cell function during pregnancy and lactation [Internet]. Journal of Pineal Research. 2021 ; 71( 1): 1-15.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jpi.12717
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VILLAÇA, Catharina de Barros Pimentel et al. Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model. Experimental Physiology, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/EP088872. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Villaça, C. de B. P., Paula, C. C. de, Oliveira, C. C. de, Vilas-Boas, E. A., Silva, J. C. dos S., Oliveira, S. F. de, et al. (2021). Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model. Experimental Physiology, 1-16. doi:10.1113/EP088872
NLM
Villaça C de BP, Paula CC de, Oliveira CC de, Vilas-Boas EA, Silva JC dos S, Oliveira SF de, Abdulkader FR de M, Ferreira SM, Ortis F. Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model [Internet]. Experimental Physiology. 2021 ; 1-16.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP088872
Vancouver
Villaça C de BP, Paula CC de, Oliveira CC de, Vilas-Boas EA, Silva JC dos S, Oliveira SF de, Abdulkader FR de M, Ferreira SM, Ortis F. Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model [Internet]. Experimental Physiology. 2021 ; 1-16.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP088872
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress. Cells, v. 10, n. 12, p. 1-23, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells10123328. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Vilas-Boas, E. A., Almeida, D. C., Roma, L. P., Ortis, F., & Carpinelli, A. R. (2021). Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress. Cells, 10( 12), 1-23. doi:10.3390/cells10123328
NLM
Vilas-Boas EA, Almeida DC, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress [Internet]. Cells. 2021 ; 10( 12): 1-23.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells10123328
Vancouver
Vilas-Boas EA, Almeida DC, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress [Internet]. Cells. 2021 ; 10( 12): 1-23.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells10123328
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LIBRAIS, Gabriela Nunes Marsiglio et al. Evidence for NADPH oxidase activation by GPR40 in pancreatic β-cells. Redox Report, v. 25, n. 1, p. 41–50, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/13510002.2020.1757877. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Librais, G. N. M., Vilas-Boas, E. A., Carlein, C., Hoffmann, M. D. A., Roma, L. P., & Carpinelli, A. R. (2020). Evidence for NADPH oxidase activation by GPR40 in pancreatic β-cells. Redox Report, 25( 1), 41–50. doi:10.1080/13510002.2020.1757877
NLM
Librais GNM, Vilas-Boas EA, Carlein C, Hoffmann MDA, Roma LP, Carpinelli AR. Evidence for NADPH oxidase activation by GPR40 in pancreatic β-cells [Internet]. Redox Report. 2020 ; 25( 1): 41–50.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1080/13510002.2020.1757877
Vancouver
Librais GNM, Vilas-Boas EA, Carlein C, Hoffmann MDA, Roma LP, Carpinelli AR. Evidence for NADPH oxidase activation by GPR40 in pancreatic β-cells [Internet]. Redox Report. 2020 ; 25( 1): 41–50.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1080/13510002.2020.1757877
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DAVANSO, Mariana Rodrigues et al. Macrophage inflammatory state in type 1 diabetes: triggered by NLRP3/iNOS pathway and attenuated by docosahexaenoic acid (DHA). Clinical Science (Online): an international journal of translational science and medicine, p. [29 ], 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1042/CS20201348. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Davanso, M. R., Crisma, A. R., Braga, T. T., Masi, L. N., Amaral, C. L. do, Leal, V. N. C., et al. (2020). Macrophage inflammatory state in type 1 diabetes: triggered by NLRP3/iNOS pathway and attenuated by docosahexaenoic acid (DHA). Clinical Science (Online): an international journal of translational science and medicine, [29 ]. doi:10.1042/CS20201348
NLM
Davanso MR, Crisma AR, Braga TT, Masi LN, Amaral CL do, Leal VNC, Lima DS de, Patente TA, Giannella MLC, Lauterbach M, Kolbe CC, Latz E, Barbuto JAM, Câmara NOS, Pontillo A, Curi R. Macrophage inflammatory state in type 1 diabetes: triggered by NLRP3/iNOS pathway and attenuated by docosahexaenoic acid (DHA) [Internet]. Clinical Science (Online): an international journal of translational science and medicine. 2020 ;[29 ].[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1042/CS20201348
Vancouver
Davanso MR, Crisma AR, Braga TT, Masi LN, Amaral CL do, Leal VNC, Lima DS de, Patente TA, Giannella MLC, Lauterbach M, Kolbe CC, Latz E, Barbuto JAM, Câmara NOS, Pontillo A, Curi R. Macrophage inflammatory state in type 1 diabetes: triggered by NLRP3/iNOS pathway and attenuated by docosahexaenoic acid (DHA) [Internet]. Clinical Science (Online): an international journal of translational science and medicine. 2020 ;[29 ].[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1042/CS20201348
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BONASSA, Ana Cláudia Munhoz et al. Intermittent fasting for twelve weeks leads to increases in fat mass and hyperinsulinemia in young female Wistar rats. Nutrients, v. 12, n. 4, p. 24 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nu12041029. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Bonassa, A. C. M., Vilas-Boas, E. A., Costa, A. C. P., Leite, J. S. M., Monaco, C. F. L., Patrício, P. R., et al. (2020). Intermittent fasting for twelve weeks leads to increases in fat mass and hyperinsulinemia in young female Wistar rats. Nutrients, 12( 4), 24 . doi:10.3390/nu12041029
NLM
Bonassa ACM, Vilas-Boas EA, Costa ACP, Leite JSM, Monaco CFL, Patrício PR, Emilio H, Carpinelli AR. Intermittent fasting for twelve weeks leads to increases in fat mass and hyperinsulinemia in young female Wistar rats [Internet]. Nutrients. 2020 ; 12( 4): 24 .[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nu12041029
Vancouver
Bonassa ACM, Vilas-Boas EA, Costa ACP, Leite JSM, Monaco CFL, Patrício PR, Emilio H, Carpinelli AR. Intermittent fasting for twelve weeks leads to increases in fat mass and hyperinsulinemia in young female Wistar rats [Internet]. Nutrients. 2020 ; 12( 4): 24 .[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nu12041029
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VICENTE, Julia Modesto et al. Long-term increase of insulin secretion in mice subjected to pregnancy and lactation. Endocrine Connections, v. 9, p. 299–308, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1530/EC-20-0020. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Vicente, J. M., Silva, J. C. S., Teixeira, C. J., Souza, D. N. de, Vettorazzi, J. F., Furtuoso, F. S., et al. (2020). Long-term increase of insulin secretion in mice subjected to pregnancy and lactation. Endocrine Connections, 9, 299–308. doi:10.1530/EC-20-0020
NLM
Vicente JM, Silva JCS, Teixeira CJ, Souza DN de, Vettorazzi JF, Furtuoso FS, Adabo IG, Sato FT, Vinolo MAR, Carneiro EM, Bordin S, Anhê GF. Long-term increase of insulin secretion in mice subjected to pregnancy and lactation [Internet]. Endocrine Connections. 2020 ; 9 299–308.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1530/EC-20-0020
Vancouver
Vicente JM, Silva JCS, Teixeira CJ, Souza DN de, Vettorazzi JF, Furtuoso FS, Adabo IG, Sato FT, Vinolo MAR, Carneiro EM, Bordin S, Anhê GF. Long-term increase of insulin secretion in mice subjected to pregnancy and lactation [Internet]. Endocrine Connections. 2020 ; 9 299–308.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1530/EC-20-0020
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. Pro-inflammatory cytokines and beta cells death: role of cytosolic ROS. Diabetologia. Heidelberg: Springer. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00125-019-4946-6. Acesso em: 15 nov. 2024. , 2019
APA
Vilas-Boas, E. A., Roma, L. P., Ortis, F., & Carpinelli, A. R. (2019). Pro-inflammatory cytokines and beta cells death: role of cytosolic ROS. Diabetologia. Heidelberg: Springer. doi:10.1007/s00125-019-4946-6
NLM
Vilas-Boas EA, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Pro-inflammatory cytokines and beta cells death: role of cytosolic ROS [Internet]. Diabetologia. 2019 ; 62 S221-S222.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00125-019-4946-6
Vancouver
Vilas-Boas EA, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Pro-inflammatory cytokines and beta cells death: role of cytosolic ROS [Internet]. Diabetologia. 2019 ; 62 S221-S222.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00125-019-4946-6
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SILVA, Flaviane de Fatima et al. Effects of metformin on insulin resistance and metabolic disorders in tumor-bearing rats with advanced cachexia. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, v. 96, n. 5, p. 1-8, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1139/cjpp-2017-0171. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Silva, F. de F., Silva, M. O., Galia, W. B. de S., Cassolla, P., Silva, F. G. da, Graciano, M. F. R., et al. (2018). Effects of metformin on insulin resistance and metabolic disorders in tumor-bearing rats with advanced cachexia. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 96( 5), 1-8. doi:10.1139/cjpp-2017-0171
NLM
Silva F de F, Silva MO, Galia WB de S, Cassolla P, Silva FG da, Graciano MFR, Carpinelli AR, Souza HM de. Effects of metformin on insulin resistance and metabolic disorders in tumor-bearing rats with advanced cachexia [Internet]. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2018 ; 96( 5): 1-8.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjpp-2017-0171
Vancouver
Silva F de F, Silva MO, Galia WB de S, Cassolla P, Silva FG da, Graciano MFR, Carpinelli AR, Souza HM de. Effects of metformin on insulin resistance and metabolic disorders in tumor-bearing rats with advanced cachexia [Internet]. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2018 ; 96( 5): 1-8.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1139/cjpp-2017-0171
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GRACIANO, Maria Fernanda Rodrigues et al. Omega-3 fatty acids control productions of superoxide and nitrogen oxide and insulin content in INS-1E cells. Journal of Physiology and Biochemistry, v. 72, p. 699-710, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13105-016-0509-1. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Graciano, M. F. R., Leonelli, M., Curi, R., & Carpinelli, A. R. (2016). Omega-3 fatty acids control productions of superoxide and nitrogen oxide and insulin content in INS-1E cells. Journal of Physiology and Biochemistry, 72, 699-710. doi:10.1007/s13105-016-0509-1
NLM
Graciano MFR, Leonelli M, Curi R, Carpinelli AR. Omega-3 fatty acids control productions of superoxide and nitrogen oxide and insulin content in INS-1E cells [Internet]. Journal of Physiology and Biochemistry. 2016 ; 72 699-710.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13105-016-0509-1
Vancouver
Graciano MFR, Leonelli M, Curi R, Carpinelli AR. Omega-3 fatty acids control productions of superoxide and nitrogen oxide and insulin content in INS-1E cells [Internet]. Journal of Physiology and Biochemistry. 2016 ; 72 699-710.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13105-016-0509-1
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LUCENA, Camila Ferraz et al. Omega-3 supplementation improves pancreatic islet redox status: in vivo and in vitro studies. Pancreas, v. 44, n. 2, p. 287-295, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000000249. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Lucena, C. F., Roma, L. P., Graciano, M. F. R., Veras, K., Simões, D., Curi, R., & Carpinelli, A. R. (2015). Omega-3 supplementation improves pancreatic islet redox status: in vivo and in vitro studies. Pancreas, 44( 2), 287-295. doi:10.1097/MPA.0000000000000249
NLM
Lucena CF, Roma LP, Graciano MFR, Veras K, Simões D, Curi R, Carpinelli AR. Omega-3 supplementation improves pancreatic islet redox status: in vivo and in vitro studies [Internet]. Pancreas. 2015 ; 44( 2): 287-295.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000000249
Vancouver
Lucena CF, Roma LP, Graciano MFR, Veras K, Simões D, Curi R, Carpinelli AR. Omega-3 supplementation improves pancreatic islet redox status: in vivo and in vitro studies [Internet]. Pancreas. 2015 ; 44( 2): 287-295.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.1097/MPA.0000000000000249
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ZUNIGA-HERTZ, J. P. et al. Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. 2014, Anais.. Caxambu: FeSBE, 2014. . Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Zuniga-Hertz, J. P., Oliveira, E. R. L., Patel, H. H., & Abdulkader, F. R. de M. (2014). Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. In Resumos. Caxambu: FeSBE.
NLM
Zuniga-Hertz JP, Oliveira ERL, Patel HH, Abdulkader FR de M. Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. Resumos. 2014 ;[citado 2024 nov. 15 ]
Vancouver
Zuniga-Hertz JP, Oliveira ERL, Patel HH, Abdulkader FR de M. Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. Resumos. 2014 ;[citado 2024 nov. 15 ]
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GRACIANO, Maria Fernanda Rodrigues et al. Evidence for the involvement of GPR40 and NADPH oxidase in palmitic acid-induced superoxide production and insulin secretion. Islets, v. 5 n. 4, p. 139-148, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4161/isl.25459. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Graciano, M. F. R., Valle, M. M. R., Curi, R., & Carpinelli, A. R. (2013). Evidence for the involvement of GPR40 and NADPH oxidase in palmitic acid-induced superoxide production and insulin secretion. Islets, 5 n. 4, 139-148. doi:10.4161/isl.25459
NLM
Graciano MFR, Valle MMR, Curi R, Carpinelli AR. Evidence for the involvement of GPR40 and NADPH oxidase in palmitic acid-induced superoxide production and insulin secretion [Internet]. Islets. 2013 ; 5 n. 4 139-148.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.4161/isl.25459
Vancouver
Graciano MFR, Valle MMR, Curi R, Carpinelli AR. Evidence for the involvement of GPR40 and NADPH oxidase in palmitic acid-induced superoxide production and insulin secretion [Internet]. Islets. 2013 ; 5 n. 4 139-148.[citado 2024 nov. 15 ] Available from: https://doi.org/10.4161/isl.25459
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
VALLE, Maíra Mello Rezende. A expressão e a atividade da NAD(P)H oxidase em ilhotas pancreáticas de ratos tratados com dieta hiperlipídica. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42137/tde-09112009-115507/. Acesso em: 15 nov. 2024.
APA
Valle, M. M. R. (2009). A expressão e a atividade da NAD(P)H oxidase em ilhotas pancreáticas de ratos tratados com dieta hiperlipídica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42137/tde-09112009-115507/
NLM
Valle MMR. A expressão e a atividade da NAD(P)H oxidase em ilhotas pancreáticas de ratos tratados com dieta hiperlipídica [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42137/tde-09112009-115507/
Vancouver
Valle MMR. A expressão e a atividade da NAD(P)H oxidase em ilhotas pancreáticas de ratos tratados com dieta hiperlipídica [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 15 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42137/tde-09112009-115507/