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  • Fonte: CEPID Redoxoma. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, CÁLCIO

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    • ABNT

      KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Estudo mostra como mitocôndrias regulam a autofagia via sinalização de cálcio. CEPID Redoxoma. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://redoxoma.iq.usp.br/noticias.php/estudo-mostra-como-mitocondrias-regulam-a-autofagia-via-sinalizacao-de-calcio#:~:text=A%20falta%20de%20energia%20provoca,produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20energia%2C%20%C3%A9%20ativada. Acesso em: 17 ago. 2024. , 2024
    • APA

      Kowaltowski, A. J. (2024). Estudo mostra como mitocôndrias regulam a autofagia via sinalização de cálcio. CEPID Redoxoma. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://redoxoma.iq.usp.br/noticias.php/estudo-mostra-como-mitocondrias-regulam-a-autofagia-via-sinalizacao-de-calcio#:~:text=A%20falta%20de%20energia%20provoca,produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20energia%2C%20%C3%A9%20ativada.
    • NLM

      Kowaltowski AJ. Estudo mostra como mitocôndrias regulam a autofagia via sinalização de cálcio [Internet]. CEPID Redoxoma. 2024 ;06 fe 2024[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://redoxoma.iq.usp.br/noticias.php/estudo-mostra-como-mitocondrias-regulam-a-autofagia-via-sinalizacao-de-calcio#:~:text=A%20falta%20de%20energia%20provoca,produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20energia%2C%20%C3%A9%20ativada.
    • Vancouver

      Kowaltowski AJ. Estudo mostra como mitocôndrias regulam a autofagia via sinalização de cálcio [Internet]. CEPID Redoxoma. 2024 ;06 fe 2024[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://redoxoma.iq.usp.br/noticias.php/estudo-mostra-como-mitocondrias-regulam-a-autofagia-via-sinalizacao-de-calcio#:~:text=A%20falta%20de%20energia%20provoca,produ%C3%A7%C3%A3o%20de%20energia%2C%20%C3%A9%20ativada.
  • Fonte: Free Radical Biology and Medicine. Unidades: FCF, IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, BIOENERGÉTICA

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    • ABNT

      VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Mitochondrial redox state, bioenergetics, and calcium transport in caloric restriction: a metabolic nexus. Free Radical Biology and Medicine, v. 219, p. 195–214, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2024.04.234. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Vilas-Boas, E. A., & Kowaltowski, A. J. (2024). Mitochondrial redox state, bioenergetics, and calcium transport in caloric restriction: a metabolic nexus. Free Radical Biology and Medicine, 219, 195–214. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2024.04.234
    • NLM

      Vilas-Boas EA, Kowaltowski AJ. Mitochondrial redox state, bioenergetics, and calcium transport in caloric restriction: a metabolic nexus [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2024 ; 219 195–214.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2024.04.234
    • Vancouver

      Vilas-Boas EA, Kowaltowski AJ. Mitochondrial redox state, bioenergetics, and calcium transport in caloric restriction: a metabolic nexus [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2024 ; 219 195–214.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2024.04.234
  • Fonte: Journal of Bioenergetics and Biomembranes. Unidades: IQ, IB, ICB

    Assuntos: ANATOMIA, METABOLISMO ANIMAL, HIPOCAMPU DE ANIMAL, MEMÓRIA ANIMAL, MITOCÔNDRIAS, DIETA ANIMAL, CÓRTEX CEREBRAL DE ANIMAL, BIOENERGÉTICA, RATOS WISTAR

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    • ABNT

      VILELA, Wembley Rodrigues et al. Metabolic dysfunction induced by HFD + L-NAME preferentially affects hippocampal mitochondria, impacting spatial memory in rats. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, p. 13 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10863-024-10005-2. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Vilela, W. R., Ramalho, L. S., Bechara, L. R. G., Costa, J. V. C., Serna, J. D. C., Bem, A. F. de, et al. (2024). Metabolic dysfunction induced by HFD + L-NAME preferentially affects hippocampal mitochondria, impacting spatial memory in rats. Journal of Bioenergetics and Biomembranes, 13 . doi:10.1007/s10863-024-10005-2
    • NLM

      Vilela WR, Ramalho LS, Bechara LRG, Costa JVC, Serna JDC, Bem AF de, Kowaltowski AJ, Xavier GF, Ferreira JCB. Metabolic dysfunction induced by HFD + L-NAME preferentially affects hippocampal mitochondria, impacting spatial memory in rats [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2024 ;13 .[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-024-10005-2
    • Vancouver

      Vilela WR, Ramalho LS, Bechara LRG, Costa JVC, Serna JDC, Bem AF de, Kowaltowski AJ, Xavier GF, Ferreira JCB. Metabolic dysfunction induced by HFD + L-NAME preferentially affects hippocampal mitochondria, impacting spatial memory in rats [Internet]. Journal of Bioenergetics and Biomembranes. 2024 ;13 .[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10863-024-10005-2
  • Fonte: Molecular Metabolism. Unidades: IQ, FCF

    Assunto: MITOCÔNDRIAS

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    • ABNT

      ROCHA, Debora Santos et al. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets. Molecular Metabolism, v. 83, p. 1-13 art. 101922, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101922. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Rocha, D. S., Manucci, A. C., Bruni-Cardoso, A., Kowaltowski, A. J., & Vilas-Boas, E. A. (2024). A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets. Molecular Metabolism, 83, 1-13 art. 101922. doi:10.1016/j.molmet.2024.101922
    • NLM

      Rocha DS, Manucci AC, Bruni-Cardoso A, Kowaltowski AJ, Vilas-Boas EA. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets [Internet]. Molecular Metabolism. 2024 ; 83 1-13 art. 101922.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101922
    • Vancouver

      Rocha DS, Manucci AC, Bruni-Cardoso A, Kowaltowski AJ, Vilas-Boas EA. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets [Internet]. Molecular Metabolism. 2024 ; 83 1-13 art. 101922.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101922
  • Fonte: Faseb Journal. Unidades: FCF, IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, TRANSPORTE DE CÁLCIO

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

      RAMOS, Vitor de Miranda et al. Mitochondrial sodium/calcium exchanger (NCLX) regulates basal and starvation-induced autophagy through calcium signaling. Faseb Journal, v. 38, p. 1-16 art. e23454, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1096/fj.202301368RR. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Ramos, V. de M., Serna, J. D. C., Vilas-Boas, E. A., Costa, J. V. C., Cunha, F. M. da, Kataura, T., et al. (2024). Mitochondrial sodium/calcium exchanger (NCLX) regulates basal and starvation-induced autophagy through calcium signaling. Faseb Journal, 38, 1-16 art. e23454. doi:10.1096/fj.202301368RR
    • NLM

      Ramos V de M, Serna JDC, Vilas-Boas EA, Costa JVC, Cunha FM da, Kataura T, Korolchuk VI, Kowaltowski AJ. Mitochondrial sodium/calcium exchanger (NCLX) regulates basal and starvation-induced autophagy through calcium signaling [Internet]. Faseb Journal. 2024 ; 38 1-16 art. e23454.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1096/fj.202301368RR
    • Vancouver

      Ramos V de M, Serna JDC, Vilas-Boas EA, Costa JVC, Cunha FM da, Kataura T, Korolchuk VI, Kowaltowski AJ. Mitochondrial sodium/calcium exchanger (NCLX) regulates basal and starvation-induced autophagy through calcium signaling [Internet]. Faseb Journal. 2024 ; 38 1-16 art. e23454.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1096/fj.202301368RR
  • Fonte: Molecular nutrition and mitochondria: metabolic deficits, whole-diet interventions, and targeted nutraceuticals. Unidade: IQ

    Assuntos: DNA, MITOCÔNDRIAS

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

      FREIRE, Thiago de Souza e SOUZA-PINTO, Nadja Cristhina de. Dietary modulation and mitochondrial DNA damage. Molecular nutrition and mitochondria: metabolic deficits, whole-diet interventions, and targeted nutraceuticals. Tradução . Cambridge: Academic Press, 2023. . . Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Freire, T. de S., & Souza-Pinto, N. C. de. (2023). Dietary modulation and mitochondrial DNA damage. In Molecular nutrition and mitochondria: metabolic deficits, whole-diet interventions, and targeted nutraceuticals. Cambridge: Academic Press.
    • NLM

      Freire T de S, Souza-Pinto NC de. Dietary modulation and mitochondrial DNA damage. In: Molecular nutrition and mitochondria: metabolic deficits, whole-diet interventions, and targeted nutraceuticals. Cambridge: Academic Press; 2023. [citado 2024 ago. 17 ]
    • Vancouver

      Freire T de S, Souza-Pinto NC de. Dietary modulation and mitochondrial DNA damage. In: Molecular nutrition and mitochondria: metabolic deficits, whole-diet interventions, and targeted nutraceuticals. Cambridge: Academic Press; 2023. [citado 2024 ago. 17 ]
  • Fonte: Free Radical Biology & Medicine. Nome do evento: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidades: FM, IQ

    Assuntos: PROTEÍNAS, MITOCÔNDRIAS

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

      WOSNIAK JUNIOR, João et al. Protein Disulfide Isomerase overexpression induces mitochondrial reorganization and a differentiated VSMC phenotype: role of mitofusin-2. Free Radical Biology & Medicine. New York: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 17 ago. 2024. , 2023
    • APA

      Wosniak Junior, J., Rodrigues, R. F. G., Kakimoto, P. A. H. B., Silva, C. C. C. da, Antunes, F., Strauss, B. E., et al. (2023). Protein Disulfide Isomerase overexpression induces mitochondrial reorganization and a differentiated VSMC phenotype: role of mitofusin-2. Free Radical Biology & Medicine. New York: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Wosniak Junior J, Rodrigues RFG, Kakimoto PAHB, Silva CCC da, Antunes F, Strauss BE, Kowaltowski AJ, Laurindo FRM. Protein Disulfide Isomerase overexpression induces mitochondrial reorganization and a differentiated VSMC phenotype: role of mitofusin-2 [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S98 res. 207.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Wosniak Junior J, Rodrigues RFG, Kakimoto PAHB, Silva CCC da, Antunes F, Strauss BE, Kowaltowski AJ, Laurindo FRM. Protein Disulfide Isomerase overexpression induces mitochondrial reorganization and a differentiated VSMC phenotype: role of mitofusin-2 [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S98 res. 207.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Fonte: BBA - Molecular Cell Research. Unidades: FM, IQ

    Assuntos: TERAPIA FOTODINÂMICA, MITOCÔNDRIAS, SISTEMA NERVOSO CENTRAL

    Versão PublicadaAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GOMES, Raphael de Ávila Narciso et al. Mitochondrial dysfunction mediates neuronal cell response to DMMB photodynamic therapy. BBA - Molecular Cell Research, v. 1870, p. 1-10 art. 119429, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2022.119429. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Gomes, R. de Á. N., Garza, A. M., Haan, F. -J., García, T. M., Chen, T., Mauthe, M., et al. (2023). Mitochondrial dysfunction mediates neuronal cell response to DMMB photodynamic therapy. BBA - Molecular Cell Research, 1870, 1-10 art. 119429. doi:10.1016/j.bbamcr.2022.119429
    • NLM

      Gomes R de ÁN, Garza AM, Haan F-J, García TM, Chen T, Mauthe M, Franco YEM, Murakami Junior MM, Marie SKN, Baptista M da S, Dolga AM, Lima MT. Mitochondrial dysfunction mediates neuronal cell response to DMMB photodynamic therapy [Internet]. BBA - Molecular Cell Research. 2023 ; 1870 1-10 art. 119429.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2022.119429
    • Vancouver

      Gomes R de ÁN, Garza AM, Haan F-J, García TM, Chen T, Mauthe M, Franco YEM, Murakami Junior MM, Marie SKN, Baptista M da S, Dolga AM, Lima MT. Mitochondrial dysfunction mediates neuronal cell response to DMMB photodynamic therapy [Internet]. BBA - Molecular Cell Research. 2023 ; 1870 1-10 art. 119429.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamcr.2022.119429
  • Fonte: Free Radical Biology & Medicine. Nome do evento: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, HOMEOSTASE

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      LOPEZ, Manuel Alejandro Herrera et al. Modulation of mitochondrial activity in keratinocytes by uva and visible-light. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 17 ago. 2024. , 2023
    • APA

      Lopez, M. A. H., Silva, C. C. C. da, Kowaltowski, A. J., & Baptista, M. da S. (2023). Modulation of mitochondrial activity in keratinocytes by uva and visible-light. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Lopez MAH, Silva CCC da, Kowaltowski AJ, Baptista M da S. Modulation of mitochondrial activity in keratinocytes by uva and visible-light [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S67 res. 136.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Lopez MAH, Silva CCC da, Kowaltowski AJ, Baptista M da S. Modulation of mitochondrial activity in keratinocytes by uva and visible-light [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S67 res. 136.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Fonte: Agência FAPESP. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, ASTRÓCITOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      COSTA, João Victor Cabral e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Journal of Neurochemistry elege artigo de doutorando da USP como o melhor de 2022 [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/ijournal-of-neurochemistry-i-elege-artigo-de-doutorando-da-usp-como-o-melhor-de-2022/41593/. Acesso em: 17 ago. 2024. , 2023
    • APA

      Costa, J. V. C., & Kowaltowski, A. J. (2023). Journal of Neurochemistry elege artigo de doutorando da USP como o melhor de 2022 [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/ijournal-of-neurochemistry-i-elege-artigo-de-doutorando-da-usp-como-o-melhor-de-2022/41593/
    • NLM

      Costa JVC, Kowaltowski AJ. Journal of Neurochemistry elege artigo de doutorando da USP como o melhor de 2022 [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;(07 ju 2023. on-line):[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/ijournal-of-neurochemistry-i-elege-artigo-de-doutorando-da-usp-como-o-melhor-de-2022/41593/
    • Vancouver

      Costa JVC, Kowaltowski AJ. Journal of Neurochemistry elege artigo de doutorando da USP como o melhor de 2022 [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;(07 ju 2023. on-line):[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/ijournal-of-neurochemistry-i-elege-artigo-de-doutorando-da-usp-como-o-melhor-de-2022/41593/
  • Fonte: Journal of Biological Chemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: METABOLISMO, MITOCÔNDRIAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. Goldilocks calcium concentrations and the regulation of oxidative phosphorylation: too much, too little, or just right. Journal of Biological Chemistry, v. 299, p. 1-17 art. 102904, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2023.102904. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Vilas-Boas, E. A., Costa, J. V. C., Ramos, V. de M., Silva, C. C. C. da, & Kowaltowski, A. J. (2023). Goldilocks calcium concentrations and the regulation of oxidative phosphorylation: too much, too little, or just right. Journal of Biological Chemistry, 299, 1-17 art. 102904. doi:10.1016/j.jbc.2023.102904
    • NLM

      Vilas-Boas EA, Costa JVC, Ramos V de M, Silva CCC da, Kowaltowski AJ. Goldilocks calcium concentrations and the regulation of oxidative phosphorylation: too much, too little, or just right [Internet]. Journal of Biological Chemistry. 2023 ; 299 1-17 art. 102904.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2023.102904
    • Vancouver

      Vilas-Boas EA, Costa JVC, Ramos V de M, Silva CCC da, Kowaltowski AJ. Goldilocks calcium concentrations and the regulation of oxidative phosphorylation: too much, too little, or just right [Internet]. Journal of Biological Chemistry. 2023 ; 299 1-17 art. 102904.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2023.102904
  • Fonte: Free Radical Biology & Medicine. Nome do evento: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, TECIDO ADIPOSO

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

      PEREIRA JUNIOR, Osvaldo Rodrigues e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana e TSENG, Yu-Hua. ATP-sensitive mitochondrial K+ Channels (MitoKATP) regulate brown adipocyte metabolism and support pre-adipocyte proliferation. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 17 ago. 2024. , 2023
    • APA

      Pereira Junior, O. R., Kowaltowski, A. J., & Tseng, Y. -H. (2023). ATP-sensitive mitochondrial K+ Channels (MitoKATP) regulate brown adipocyte metabolism and support pre-adipocyte proliferation. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Pereira Junior OR, Kowaltowski AJ, Tseng Y-H. ATP-sensitive mitochondrial K+ Channels (MitoKATP) regulate brown adipocyte metabolism and support pre-adipocyte proliferation [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S74 res. 153.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Pereira Junior OR, Kowaltowski AJ, Tseng Y-H. ATP-sensitive mitochondrial K+ Channels (MitoKATP) regulate brown adipocyte metabolism and support pre-adipocyte proliferation [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S74 res. 153.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Fonte: Journal of Photochemistry and Photobiology B. Unidades: IQ, ICB, IQSC

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, LISOSSOMOS, OXIDAÇÃO

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

      TONOLLI, Paulo Newton et al. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes. Journal of Photochemistry and Photobiology B, v. 243, p. 1-14 art. 112703, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Tonolli, P. N., Palomino, C. M. V., Junqueira, H. C., & Baptista, M. da S. (2023). The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes. Journal of Photochemistry and Photobiology B, 243, 1-14 art. 112703. doi:10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
    • NLM

      Tonolli PN, Palomino CMV, Junqueira HC, Baptista M da S. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2023 ; 243 1-14 art. 112703.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
    • Vancouver

      Tonolli PN, Palomino CMV, Junqueira HC, Baptista M da S. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2023 ; 243 1-14 art. 112703.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
  • Fonte: Free Radical Biology & Medicine. Nome do evento: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidade: IQ

    Assuntos: ILHOTAS DE LANGERHANS, MITOCÔNDRIAS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in isolated pancreatic islets. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 17 ago. 2024. , 2023
    • APA

      Vilas-Boas, E. A., Rocha, D. S., Pereira Junior, A. C. M., Bruni-Cardoso, A., & Kowaltowski, A. J. (2023). A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in isolated pancreatic islets. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Vilas-Boas EA, Rocha DS, Pereira Junior ACM, Bruni-Cardoso A, Kowaltowski AJ. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in isolated pancreatic islets [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S79-S80 res. 166.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Vilas-Boas EA, Rocha DS, Pereira Junior ACM, Bruni-Cardoso A, Kowaltowski AJ. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in isolated pancreatic islets [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S79-S80 res. 166.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Fonte: FEBS Letters. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, PROTEÍNAS DO CHOQUE TÉRMICO

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    • ABNT

      CARVALHO, Felipe Aguilar et al. Hsp90 and metal-binding J-protein family chaperones are not critically involved in cellular iron–sulfur protein assembly and iron regulation in yeast. FEBS Letters, v. 597, n. 13 p. 1718-1732, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14612. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Carvalho, F. A., Muhlenhoff, U., Braymer, J. J., Root, V., Stumpfig, M., Oliveira, C. C. de, & Lill, R. (2023). Hsp90 and metal-binding J-protein family chaperones are not critically involved in cellular iron–sulfur protein assembly and iron regulation in yeast. FEBS Letters, 597( 13 p. 1718-1732). doi:10.1002/1873-3468.14612
    • NLM

      Carvalho FA, Muhlenhoff U, Braymer JJ, Root V, Stumpfig M, Oliveira CC de, Lill R. Hsp90 and metal-binding J-protein family chaperones are not critically involved in cellular iron–sulfur protein assembly and iron regulation in yeast [Internet]. FEBS Letters. 2023 ; 597( 13 p. 1718-1732):[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14612
    • Vancouver

      Carvalho FA, Muhlenhoff U, Braymer JJ, Root V, Stumpfig M, Oliveira CC de, Lill R. Hsp90 and metal-binding J-protein family chaperones are not critically involved in cellular iron–sulfur protein assembly and iron regulation in yeast [Internet]. FEBS Letters. 2023 ; 597( 13 p. 1718-1732):[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1002/1873-3468.14612
  • Fonte: Exploration of Neuroprotective Therapy. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, AMINOÁCIDOS EXCITATÓRIOS, GLUTAMATOS

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    • ABNT

      GLASER, Talita et al. Various facets of excitotoxicity. Exploration of Neuroprotective Therapy, v. 2, p. 36–64, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.37349/ent.2022.00017. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Glaser, T., Silva, J. B., Juvenal, G. A., Maiolini, P. N., Turrini, N., Petiz, L. L., et al. (2022). Various facets of excitotoxicity. Exploration of Neuroprotective Therapy, 2, 36–64. doi:10.37349/ent.2022.00017
    • NLM

      Glaser T, Silva JB, Juvenal GA, Maiolini PN, Turrini N, Petiz LL, Marques LB, Ribeiro DE, Ye Q, Tang Y, Ulrich H. Various facets of excitotoxicity [Internet]. Exploration of Neuroprotective Therapy. 2022 ; 2 36–64.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.37349/ent.2022.00017
    • Vancouver

      Glaser T, Silva JB, Juvenal GA, Maiolini PN, Turrini N, Petiz LL, Marques LB, Ribeiro DE, Ye Q, Tang Y, Ulrich H. Various facets of excitotoxicity [Internet]. Exploration of Neuroprotective Therapy. 2022 ; 2 36–64.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.37349/ent.2022.00017
  • Fonte: Antioxidants & Redox Signaling. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, MAMÍFEROS, ENVELHECIMENTO

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    • ABNT

      FARIA, Caio Matheus Prates Batalha e VERCESI, Anibal Eugenio e SOUZA-PINTO, Nadja Cristhina de. The many roles mitochondria play in mammalian aging. Antioxidants & Redox Signaling, v. 36, n. 13-15, p. 824-843, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1089/ars.2021.0074. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Faria, C. M. P. B., Vercesi, A. E., & Souza-Pinto, N. C. de. (2022). The many roles mitochondria play in mammalian aging. Antioxidants & Redox Signaling, 36( 13-15), 824-843. doi:10.1089/ars.2021.0074
    • NLM

      Faria CMPB, Vercesi AE, Souza-Pinto NC de. The many roles mitochondria play in mammalian aging [Internet]. Antioxidants & Redox Signaling. 2022 ; 36( 13-15): 824-843.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ars.2021.0074
    • Vancouver

      Faria CMPB, Vercesi AE, Souza-Pinto NC de. The many roles mitochondria play in mammalian aging [Internet]. Antioxidants & Redox Signaling. 2022 ; 36( 13-15): 824-843.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ars.2021.0074
  • Fonte: Journal of Physiology and Biochemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: DIETA, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, MITOCÔNDRIAS, RADICAIS LIVRES, ANTIOXIDANTES, HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA

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    • ABNT

      DAVID, Cicera Edna Barbosa et al. Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy. Journal of Physiology and Biochemistry, v. 78, n. 1, p. 283-294, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13105-021-00863-4. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      David, C. E. B., Lucas, A. M. B., Cunha, P. L. O., Viana, Y. I. P., Yoshinaga, M. Y., Miyamoto, S., et al. (2022). Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy. Journal of Physiology and Biochemistry, 78( 1), 283-294. doi:10.1007/s13105-021-00863-4
    • NLM

      David CEB, Lucas AMB, Cunha PLO, Viana YIP, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Chaves Filho A de B, Varela ALN, Kowaltowski AJ, Facundo HT. Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy [Internet]. Journal of Physiology and Biochemistry. 2022 ; 78( 1): 283-294.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13105-021-00863-4
    • Vancouver

      David CEB, Lucas AMB, Cunha PLO, Viana YIP, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Chaves Filho A de B, Varela ALN, Kowaltowski AJ, Facundo HT. Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy [Internet]. Journal of Physiology and Biochemistry. 2022 ; 78( 1): 283-294.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13105-021-00863-4
  • Fonte: Experimental Gerontology. Unidades: FM, IQ

    Assuntos: ESTRESSE OXIDATIVO, MITOCÔNDRIAS, INFLAMAÇÃO, DOENÇAS CEREBRAIS, ENVELHECIMENTO

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    • ABNT

      SEKIYA, Felipe Seiti et al. Identification of two patterns of mitochondrial DNA-copy number variation in postcentral gyrus during aging, influenced by body mass index and type 2 diabetes. Experimental Gerontology, v. 168, p. 1-8 art. 111932, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.exger.2022.111932. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Sekiya, F. S., Silva, C. P. N. da, Shinjo, S. M. O., Bezerra, D. P. S., Ravagnani, F. G., Pasqualucci, C. A. G., et al. (2022). Identification of two patterns of mitochondrial DNA-copy number variation in postcentral gyrus during aging, influenced by body mass index and type 2 diabetes. Experimental Gerontology, 168, 1-8 art. 111932. doi:10.1016/j.exger.2022.111932
    • NLM

      Sekiya FS, Silva CPN da, Shinjo SMO, Bezerra DPS, Ravagnani FG, Pasqualucci CAG, Gil S, Gualano B, Baptista M da S, Giannella MLC, Marie SKN. Identification of two patterns of mitochondrial DNA-copy number variation in postcentral gyrus during aging, influenced by body mass index and type 2 diabetes [Internet]. Experimental Gerontology. 2022 ; 168 1-8 art. 111932.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.exger.2022.111932
    • Vancouver

      Sekiya FS, Silva CPN da, Shinjo SMO, Bezerra DPS, Ravagnani FG, Pasqualucci CAG, Gil S, Gualano B, Baptista M da S, Giannella MLC, Marie SKN. Identification of two patterns of mitochondrial DNA-copy number variation in postcentral gyrus during aging, influenced by body mass index and type 2 diabetes [Internet]. Experimental Gerontology. 2022 ; 168 1-8 art. 111932.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.exger.2022.111932
  • Fonte: BBA - Bioenergetics. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, ÁCIDO LINOLEICO, FERMENTOS

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

      MARTÍNEZ, Luis Alberto Luévano et al. In yeast, cardiolipin unsaturation level plays a key role in mitochondrial function and inner membrane integrity. BBA - Bioenergetics, v. 1863, p. 1-10 art. 148587, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2022.148587. Acesso em: 17 ago. 2024.
    • APA

      Martínez, L. A. L., Pinto, I. F. D., Yoshinaga, M. Y., & Miyamoto, S. (2022). In yeast, cardiolipin unsaturation level plays a key role in mitochondrial function and inner membrane integrity. BBA - Bioenergetics, 1863, 1-10 art. 148587. doi:10.1016/j.bbabio.2022.148587
    • NLM

      Martínez LAL, Pinto IFD, Yoshinaga MY, Miyamoto S. In yeast, cardiolipin unsaturation level plays a key role in mitochondrial function and inner membrane integrity [Internet]. BBA - Bioenergetics. 2022 ; 1863 1-10 art. 148587.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2022.148587
    • Vancouver

      Martínez LAL, Pinto IFD, Yoshinaga MY, Miyamoto S. In yeast, cardiolipin unsaturation level plays a key role in mitochondrial function and inner membrane integrity [Internet]. BBA - Bioenergetics. 2022 ; 1863 1-10 art. 148587.[citado 2024 ago. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2022.148587

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