Estímulos farmacológicos e fisiológicos não promovem atividade do canal 'K POT. +' sensível a 'CA POT. 2+' em mitocôndrias isoladas de coração de rato (2006)
- Authors:
- Autor USP: KOWALTOWSKI, ALICIA JULIANA - IQ
- Unidade: IQ
- Subjects: MITOCÔNDRIAS; CORAÇÃO; RATOS (ESTUDO;ANÁLISE)
- Language: Português
- Imprenta:
- Source:
- Título: Resumos
- Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - SIICUSP
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ABNT
CANCHERINI, Douglas Vasconcelos e QUELICONI, Bruno Barros e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Estímulos farmacológicos e fisiológicos não promovem atividade do canal 'K POT. +' sensível a 'CA POT. 2+' em mitocôndrias isoladas de coração de rato. 2006, Anais.. São Paulo: USP, 2006. . Acesso em: 21 jan. 2026. -
APA
Cancherini, D. V., Queliconi, B. B., & Kowaltowski, A. J. (2006). Estímulos farmacológicos e fisiológicos não promovem atividade do canal 'K POT. +' sensível a 'CA POT. 2+' em mitocôndrias isoladas de coração de rato. In Resumos. São Paulo: USP. -
NLM
Cancherini DV, Queliconi BB, Kowaltowski AJ. Estímulos farmacológicos e fisiológicos não promovem atividade do canal 'K POT. +' sensível a 'CA POT. 2+' em mitocôndrias isoladas de coração de rato. Resumos. 2006 ;[citado 2026 jan. 21 ] -
Vancouver
Cancherini DV, Queliconi BB, Kowaltowski AJ. Estímulos farmacológicos e fisiológicos não promovem atividade do canal 'K POT. +' sensível a 'CA POT. 2+' em mitocôndrias isoladas de coração de rato. Resumos. 2006 ;[citado 2026 jan. 21 ] - Higher respiratory activity decreases mitochondrial reactive oxygen release and increases life span in Saccharomyces cerevisiae
- Study of the role of Rtg-dependent retrograde signaling pathway in mitochondrial activity maintenance of S. cerevisiae
- Bioenergetic consequences of opening the ATP-sensitive `K POT. +´ channel of heart mitochondria
- Redox properties of ATP-sensitive 'K POT. +' channels in brain mitochondria
- Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channels
- Mechanisms in which preconditioning and mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channels protect against damage promoted by ischemia/reperfusion
- Respiration, oxidative stress and chronological life span in S. cerevisiae
- ATP-sensitive 'K POT +'channels in brain mitochondria are redox-sensitive and regulate reactive oxygen release
- Mitochondrial permeability transition is delayed by ATP-sensitive 'K POT. +' channel ('Mitok IND. ATP') opening
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