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  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidades: FCFRP, FFCLRP

    Subjects: MITOCÔNDRIAS, EXPRESSÃO GÊNICA, CÉLULAS, ASPERGILLUS

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    • ABNT

      BALICO, Laís de Lourdes de Lima et al. Heterologous expression of mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide transporter (Ndt1) from Aspergillus fumigatus rescues impaired growth in Δndt1Δndt2 Saccharomyces cerevisiae strain. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 49, n. 6, p. 423-435, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-017-9732-x. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Balico, L. de L. de L., Santos, E. de S., Suzuki-Hatano, S., Sousa, L. O., Azzolini, A. E. C. S., Lucisano-Valim, Y. M., et al. (2017). Heterologous expression of mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide transporter (Ndt1) from Aspergillus fumigatus rescues impaired growth in Δndt1Δndt2 Saccharomyces cerevisiae strain. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 49( 6), 423-435. doi:10.1007/s10863-017-9732-x
    • NLM

      Balico L de L de L, Santos E de S, Suzuki-Hatano S, Sousa LO, Azzolini AECS, Lucisano-Valim YM, Dinamarco TM, Kannen V, Uyemura SA. Heterologous expression of mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide transporter (Ndt1) from Aspergillus fumigatus rescues impaired growth in Δndt1Δndt2 Saccharomyces cerevisiae strain [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2017 ; 49( 6): 423-435.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-017-9732-x
    • Vancouver

      Balico L de L de L, Santos E de S, Suzuki-Hatano S, Sousa LO, Azzolini AECS, Lucisano-Valim YM, Dinamarco TM, Kannen V, Uyemura SA. Heterologous expression of mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide transporter (Ndt1) from Aspergillus fumigatus rescues impaired growth in Δndt1Δndt2 Saccharomyces cerevisiae strain [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2017 ; 49( 6): 423-435.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-017-9732-x
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidades: FMRP, FCFRP

    Subjects: CÉLULAS CULTIVADAS, MITOCÔNDRIAS, METABOLISMO DE GORDURA, FÍGADO GORDUROSO

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    • ABNT

      DECHANDT, Carlos R. P. et al. Triacsin C reduces lipid droplet formation and induces mitochondrial biogenesis in primary rat hepatocytes. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 49, n. 5, p. 399-411, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-017-9725-9. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Dechandt, C. R. P., Zuccolotto-dos-Reis, F. H., Teodoro, B. G., Fernandes, A. M. A. P., Eberlin, M. N., Kettelhut, I. do C., et al. (2017). Triacsin C reduces lipid droplet formation and induces mitochondrial biogenesis in primary rat hepatocytes. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 49( 5), 399-411. doi:10.1007/s10863-017-9725-9
    • NLM

      Dechandt CRP, Zuccolotto-dos-Reis FH, Teodoro BG, Fernandes AMAP, Eberlin MN, Kettelhut I do C, Curti C, Alberici LC. Triacsin C reduces lipid droplet formation and induces mitochondrial biogenesis in primary rat hepatocytes [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2017 ; 49( 5): 399-411.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-017-9725-9
    • Vancouver

      Dechandt CRP, Zuccolotto-dos-Reis FH, Teodoro BG, Fernandes AMAP, Eberlin MN, Kettelhut I do C, Curti C, Alberici LC. Triacsin C reduces lipid droplet formation and induces mitochondrial biogenesis in primary rat hepatocytes [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2017 ; 49( 5): 399-411.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-017-9725-9
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: TRYPANOSOMA CRUZI, MITOCÔNDRIAS

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    • ABNT

      CARRANZA, Julio César et al. Mitochondrial bioenergetics and redox state are unaltered in Trypanosoma cruzi isolates with compromised mitochondrial complex I subunit genes. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 41, n. 3, p. 299-308, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-009-9228-4. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Carranza, J. C., Kowaltowski, A. J., Mendonça, M. A. G., Oliveira, T. C. de, Gadelha, F. R., & Zingales, B. (2009). Mitochondrial bioenergetics and redox state are unaltered in Trypanosoma cruzi isolates with compromised mitochondrial complex I subunit genes. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 41( 3), 299-308. doi:10.1007/s10863-009-9228-4
    • NLM

      Carranza JC, Kowaltowski AJ, Mendonça MAG, Oliveira TC de, Gadelha FR, Zingales B. Mitochondrial bioenergetics and redox state are unaltered in Trypanosoma cruzi isolates with compromised mitochondrial complex I subunit genes [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2009 ; 41( 3): 299-308.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-009-9228-4
    • Vancouver

      Carranza JC, Kowaltowski AJ, Mendonça MAG, Oliveira TC de, Gadelha FR, Zingales B. Mitochondrial bioenergetics and redox state are unaltered in Trypanosoma cruzi isolates with compromised mitochondrial complex I subunit genes [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2009 ; 41( 3): 299-308.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-009-9228-4
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: MITOCÔNDRIAS, ISQUEMIA, RADICAIS LIVRES

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    • ABNT

      CARREIRA, Raquel de Souza et al. Nicorandil protects cardiac mitochondria against permeability transition induced by ischemia-reperfusion. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 40, n. 2, p. 95-102, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-008-9133-2. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Carreira, R. de S., Monteiro, P., Kowaltowski, A. J., Gonçalves, L. M., & Providência, L. A. (2008). Nicorandil protects cardiac mitochondria against permeability transition induced by ischemia-reperfusion. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 40( 2), 95-102. doi:10.1007/s10863-008-9133-2
    • NLM

      Carreira R de S, Monteiro P, Kowaltowski AJ, Gonçalves LM, Providência LA. Nicorandil protects cardiac mitochondria against permeability transition induced by ischemia-reperfusion [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2008 ;40( 2): 95-102.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-008-9133-2
    • Vancouver

      Carreira R de S, Monteiro P, Kowaltowski AJ, Gonçalves LM, Providência LA. Nicorandil protects cardiac mitochondria against permeability transition induced by ischemia-reperfusion [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2008 ;40( 2): 95-102.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-008-9133-2
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: ESTRESSE OXIDATIVO, MITOCÔNDRIAS

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    • ABNT

      SIGOLO, Carlos Alexandre Oliveira et al. trans, trans-2,4-decadienal induces mitochondrial dysfunction and oxidative stress. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 40, n. 2, p. 103-109, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-008-9137-y. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Sigolo, C. A. O., Di Mascio, P., Kowaltowski, A. J., Garcia, C. C. M., & Medeiros, M. H. G. de. (2008). trans, trans-2,4-decadienal induces mitochondrial dysfunction and oxidative stress. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 40( 2), 103-109. doi:10.1007/s10863-008-9137-y
    • NLM

      Sigolo CAO, Di Mascio P, Kowaltowski AJ, Garcia CCM, Medeiros MHG de. trans, trans-2,4-decadienal induces mitochondrial dysfunction and oxidative stress [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2008 ;40( 2): 103-109.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-008-9137-y
    • Vancouver

      Sigolo CAO, Di Mascio P, Kowaltowski AJ, Garcia CCM, Medeiros MHG de. trans, trans-2,4-decadienal induces mitochondrial dysfunction and oxidative stress [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2008 ;40( 2): 103-109.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-008-9137-y
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: MITOCÔNDRIAS, ÁCIDOS GRAXOS, BIOQUÍMICA, ISQUEMIA

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    • ABNT

      CARREIRA, Raquel de Sousa et al. Ischemic preconditioning enhances fatty acid-dependent mitochondrial uncoupling. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 39, n. 4, p. 313-320, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-007-9093-y. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Carreira, R. de S., Miyamoto, S., Di Mascio, P., Gonçalves, L. M., Monteiro, P., Providência, L. A., & Kowaltowski, A. J. (2007). Ischemic preconditioning enhances fatty acid-dependent mitochondrial uncoupling. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 39( 4), 313-320. doi:10.1007/s10863-007-9093-y
    • NLM

      Carreira R de S, Miyamoto S, Di Mascio P, Gonçalves LM, Monteiro P, Providência LA, Kowaltowski AJ. Ischemic preconditioning enhances fatty acid-dependent mitochondrial uncoupling [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2007 ; 39( 4): 313-320.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-007-9093-y
    • Vancouver

      Carreira R de S, Miyamoto S, Di Mascio P, Gonçalves LM, Monteiro P, Providência LA, Kowaltowski AJ. Ischemic preconditioning enhances fatty acid-dependent mitochondrial uncoupling [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2007 ; 39( 4): 313-320.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-007-9093-y
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: LIPOSSOMOS, BIOQUÍMICA, MITOCÔNDRIAS

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    • ABNT

      ENGELMANN, Fábio Monaro et al. Interaction of cationic meso-porphyrins with liposomes, mitochondria and erythrocytes. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 39, n. 2, p. 175-185, 2007Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-007-9075-0. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Engelmann, F. M., Mayer, I., Gabrielli, D. S., Toma, H. E., Kowaltowski, A. J., Araki, K., & Baptista, M. da S. (2007). Interaction of cationic meso-porphyrins with liposomes, mitochondria and erythrocytes. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 39( 2), 175-185. doi:10.1007/s10863-007-9075-0
    • NLM

      Engelmann FM, Mayer I, Gabrielli DS, Toma HE, Kowaltowski AJ, Araki K, Baptista M da S. Interaction of cationic meso-porphyrins with liposomes, mitochondria and erythrocytes [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2007 ; 39( 2): 175-185.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-007-9075-0
    • Vancouver

      Engelmann FM, Mayer I, Gabrielli DS, Toma HE, Kowaltowski AJ, Araki K, Baptista M da S. Interaction of cationic meso-porphyrins with liposomes, mitochondria and erythrocytes [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2007 ; 39( 2): 175-185.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-007-9075-0
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: CANDIDA ALBICANS, MITOCÔNDRIAS, BIOQUÍMICA

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RUY, Fernando e VERCESI, Anibal Eugenio e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Inhibition of specific electron transport pathways leads to oxidative stress and decreased Candida albicans proliferation. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 38, n. 2, p. 129-135, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-006-9012-7. Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Ruy, F., Vercesi, A. E., & Kowaltowski, A. J. (2006). Inhibition of specific electron transport pathways leads to oxidative stress and decreased Candida albicans proliferation. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 38( 2), 129-135. doi:10.1007/s10863-006-9012-7
    • NLM

      Ruy F, Vercesi AE, Kowaltowski AJ. Inhibition of specific electron transport pathways leads to oxidative stress and decreased Candida albicans proliferation [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2006 ; 38( 2): 129-135.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-006-9012-7
    • Vancouver

      Ruy F, Vercesi AE, Kowaltowski AJ. Inhibition of specific electron transport pathways leads to oxidative stress and decreased Candida albicans proliferation [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2006 ; 38( 2): 129-135.[citado 2024 jul. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-006-9012-7
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: RADICAIS LIVRES, POTÁSSIO, CÁLCIO

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    • ABNT

      FACUNDO, Hebert Di Tarso Fernandes e PAULA, Juliane Gomes de e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT.+' channels prevent oxidative stress, permeability transition and cell death. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 37, n. 2, p. 75-82, 2005Tradução . . Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Facundo, H. D. T. F., Paula, J. G. de, & Kowaltowski, A. J. (2005). Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT.+' channels prevent oxidative stress, permeability transition and cell death. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 37( 2), 75-82.
    • NLM

      Facundo HDTF, Paula JG de, Kowaltowski AJ. Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT.+' channels prevent oxidative stress, permeability transition and cell death. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2005 ; 37( 2): 75-82.[citado 2024 jul. 19 ]
    • Vancouver

      Facundo HDTF, Paula JG de, Kowaltowski AJ. Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT.+' channels prevent oxidative stress, permeability transition and cell death. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2005 ; 37( 2): 75-82.[citado 2024 jul. 19 ]
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: MITOCÔNDRIAS, BIOQUÍMICA, POTÁSSIO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      RUY, Fernando et al. A highly active ATP-insensitive 'K POT. +' import pathway in plant mitochondria. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 36, n. 2, p. 195-202, 2004Tradução . . Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Ruy, F., Vercesi, A. E., Andrade, P. B. M. de, Bianconi, M. L., Chaimovich Guralnik, H., & Kowaltowski, A. J. (2004). A highly active ATP-insensitive 'K POT. +' import pathway in plant mitochondria. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 36( 2), 195-202.
    • NLM

      Ruy F, Vercesi AE, Andrade PBM de, Bianconi ML, Chaimovich Guralnik H, Kowaltowski AJ. A highly active ATP-insensitive 'K POT. +' import pathway in plant mitochondria. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2004 ; 36( 2): 195-202.[citado 2024 jul. 19 ]
    • Vancouver

      Ruy F, Vercesi AE, Andrade PBM de, Bianconi ML, Chaimovich Guralnik H, Kowaltowski AJ. A highly active ATP-insensitive 'K POT. +' import pathway in plant mitochondria. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2004 ; 36( 2): 195-202.[citado 2024 jul. 19 ]
  • Source: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: BIOQUÍMICA, APOPTOSE, ÓXIDO NÍTRICO, CÁLCIO

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FISKUM, Gary et al. Protection against ischemic brain injury by inhibition of mitochondrial oxidative stress. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, v. 36, n. 4, p. 347-352, 2004Tradução . . Acesso em: 19 jul. 2024.
    • APA

      Fiskum, G., Rosenthal, R. E., Vereczki, V., Martin, E., Hoffman, G. E., Chinopoulos, C., & Kowaltowski, A. J. (2004). Protection against ischemic brain injury by inhibition of mitochondrial oxidative stress. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 36( 4), 347-352.
    • NLM

      Fiskum G, Rosenthal RE, Vereczki V, Martin E, Hoffman GE, Chinopoulos C, Kowaltowski AJ. Protection against ischemic brain injury by inhibition of mitochondrial oxidative stress. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2004 ; 36( 4): 347-352.[citado 2024 jul. 19 ]
    • Vancouver

      Fiskum G, Rosenthal RE, Vereczki V, Martin E, Hoffman GE, Chinopoulos C, Kowaltowski AJ. Protection against ischemic brain injury by inhibition of mitochondrial oxidative stress. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2004 ; 36( 4): 347-352.[citado 2024 jul. 19 ]

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