How mitochondrial complex II inhibition promotes neuronal damage (2004)
- Authors:
- Maciel, Evelise Neves - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
- Kowaltowski, Alicia Juliana
- Schwalm, Fábio Duarte - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Rodrigues, Juliana M. - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Souza, Diogo Onofre - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Vercesi, Anibal Eugenio - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
- Wajner, Moacir - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
- Castilho, Roger Frigério - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
- USP affiliated author: KOWALTOWSKI, ALICIA JULIANA - IQ
- School: IQ
- Subjects: BIOQUÍMICA; MITOCÔNDRIAS
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Abstracts
- Conference title: Congress of the Brazilian Society for Cell Biology
-
ABNT
MACIEL, Evelise Neves; KOWALTOWSKI, Alicia Juliana; SCHWALM, Fábio Duarte; et al. How mitochondrial complex II inhibition promotes neuronal damage. Anais.. São Paulo: SBBC, 2004. -
APA
Maciel, E. N., Kowaltowski, A. J., Schwalm, F. D., Rodrigues, J. M., Souza, D. O., Vercesi, A. E., et al. (2004). How mitochondrial complex II inhibition promotes neuronal damage. In Abstracts. São Paulo: SBBC. -
NLM
Maciel EN, Kowaltowski AJ, Schwalm FD, Rodrigues JM, Souza DO, Vercesi AE, Wajner M, Castilho RF. How mitochondrial complex II inhibition promotes neuronal damage. Abstracts. 2004 ; -
Vancouver
Maciel EN, Kowaltowski AJ, Schwalm FD, Rodrigues JM, Souza DO, Vercesi AE, Wajner M, Castilho RF. How mitochondrial complex II inhibition promotes neuronal damage. Abstracts. 2004 ; - Efeito da proteína Bax na Homeostase de cálcio é inibido pelo ADP
- Regulação da geração mitocondrial de H2O2 pela variação de DPH em mitocôndrias isoladas de cérebro de rato
- Mitochondrial permeability transition in neuronal damage promoted by calcium and respiratory chain complex II inhibition
- Calorie restriction decreases endogenous H2O2 generation per O2 consumed and increases viability in S. cerevisiae
- Phosphate uptake increases mitochondrial H2O2 release
- Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channels avoid oxidative stress during ischemia/reperfusion
- Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channels avoid oxidative stress during ischemia/reperfusion
- Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channel opening prevents excitotoxic neuronal cell death
- Higher respiratory activity decreases mitochondrial reactive oxygen release and increases life span in Saccharomyces cerevisiae
- Hyperlipidemic mice present enhanced catabolism and higher mitochondrial ATP-sensitive K+ channel activity
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