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  • Unidade: FORP

    Assuntos: ORTODONTIA, OSTEOBLASTO, OSTEOCLASTO, REMODELAÇÃO ÓSSEA

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    • ABNT

      RODRIGUES, Letícia Fernanda Duffles. Efeito da AMPK sobre a remodelação óssea em modelo experimental murino de movimentação dentária ortodôntica. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-06122022-153813/. Acesso em: 04 out. 2024.
    • APA

      Rodrigues, L. F. D. (2022). Efeito da AMPK sobre a remodelação óssea em modelo experimental murino de movimentação dentária ortodôntica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-06122022-153813/
    • NLM

      Rodrigues LFD. Efeito da AMPK sobre a remodelação óssea em modelo experimental murino de movimentação dentária ortodôntica [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-06122022-153813/
    • Vancouver

      Rodrigues LFD. Efeito da AMPK sobre a remodelação óssea em modelo experimental murino de movimentação dentária ortodôntica [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-06122022-153813/
  • Unidade: FORP

    Assuntos: DOENÇAS ÓSSEAS, METABOLISMO ENERGÉTICO, OSTEOCLASTO, REABSORÇÃO ÓSSEA ALVEOLAR, REMODELAÇÃO ÓSSEA

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    • ABNT

      TAIRA, Thaise Mayumi. A O-GlcNAcilação promove a osteoclastogênese e determina um modo mais agressivo de reabsorção dos osteoclastos. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-05122022-095347/. Acesso em: 04 out. 2024.
    • APA

      Taira, T. M. (2022). A O-GlcNAcilação promove a osteoclastogênese e determina um modo mais agressivo de reabsorção dos osteoclastos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-05122022-095347/
    • NLM

      Taira TM. A O-GlcNAcilação promove a osteoclastogênese e determina um modo mais agressivo de reabsorção dos osteoclastos [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-05122022-095347/
    • Vancouver

      Taira TM. A O-GlcNAcilação promove a osteoclastogênese e determina um modo mais agressivo de reabsorção dos osteoclastos [Internet]. 2022 ;[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-05122022-095347/
  • Fonte: Archives of Oral Biology. Unidades: FCFRP, FORP

    Assuntos: PROBIÓTICOS, REMODELAÇÃO ÓSSEA, OSTEOCLASTO, REABSORÇÃO ÓSSEA ALVEOLAR

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    • ABNT

      DUFFLES, Leticia Fernanda et al. Probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis consumption slows down orthodontic tooth movement in mice. Archives of Oral Biology, v. 134, p. 1-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2021.105324. Acesso em: 04 out. 2024.
    • APA

      Duffles, L. F., Menino, A. P., Taira, T. M., Oliveira, S. de, Salvador, S. L. de S., Messora, M. R., et al. (2022). Probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis consumption slows down orthodontic tooth movement in mice. Archives of Oral Biology, 134, 1-7. doi:10.1016/j.archoralbio.2021.105324
    • NLM

      Duffles LF, Menino AP, Taira TM, Oliveira S de, Salvador SL de S, Messora MR, Vinolo MAR, Fukada SY. Probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis consumption slows down orthodontic tooth movement in mice [Internet]. Archives of Oral Biology. 2022 ; 134 1-7.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2021.105324
    • Vancouver

      Duffles LF, Menino AP, Taira TM, Oliveira S de, Salvador SL de S, Messora MR, Vinolo MAR, Fukada SY. Probiotic Bifidobacterium animalis subsp. lactis consumption slows down orthodontic tooth movement in mice [Internet]. Archives of Oral Biology. 2022 ; 134 1-7.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2021.105324
  • Fonte: Inflammation Research. Unidades: FMRP, FCFRP

    Assuntos: REMODELAÇÃO ÓSSEA, OSTEOCLASTO, FRUTOSE

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    • ABNT

      BUITRAGO, Liseth Yamile Wilches et al. Fructose 1,6-bisphosphate inhibits osteoclastogenesis by attenuating RANKL-induced NF-κB/NFATc-1. Inflammation Research, v. 68, n. 5, p. 415-421, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00011-019-01228-w. Acesso em: 04 out. 2024.
    • APA

      Buitrago, L. Y. W., Viacava, P. R., Cunha, F. de Q., Alves Filho, J. C. F., & Fukada, S. Y. (2019). Fructose 1,6-bisphosphate inhibits osteoclastogenesis by attenuating RANKL-induced NF-κB/NFATc-1. Inflammation Research, 68( 5), 415-421. doi:10.1007/s00011-019-01228-w
    • NLM

      Buitrago LYW, Viacava PR, Cunha F de Q, Alves Filho JCF, Fukada SY. Fructose 1,6-bisphosphate inhibits osteoclastogenesis by attenuating RANKL-induced NF-κB/NFATc-1 [Internet]. Inflammation Research. 2019 ; 68( 5): 415-421.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00011-019-01228-w
    • Vancouver

      Buitrago LYW, Viacava PR, Cunha F de Q, Alves Filho JCF, Fukada SY. Fructose 1,6-bisphosphate inhibits osteoclastogenesis by attenuating RANKL-induced NF-κB/NFATc-1 [Internet]. Inflammation Research. 2019 ; 68( 5): 415-421.[citado 2024 out. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00011-019-01228-w

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