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ABNT
MARQUETI, Rita de Cássia e KJAER, Michael e MORISCOT, Anselmo Sigari. Editorial: Trends in muscle and tendon molecular and cell biology. Frontiers in Physiology. Lausanne: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.832613. Acesso em: 30 jan. 2023. , 2022
APA
Marqueti, R. de C., Kjaer, M., & Moriscot, A. S. (2022). Editorial: Trends in muscle and tendon molecular and cell biology. Frontiers in Physiology. Lausanne: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. doi:10.3389/fphys.2021.832613
NLM
Marqueti R de C, Kjaer M, Moriscot AS. Editorial: Trends in muscle and tendon molecular and cell biology [Internet]. Frontiers in Physiology. 2022 ; 12 1-3.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.832613
Vancouver
Marqueti R de C, Kjaer M, Moriscot AS. Editorial: Trends in muscle and tendon molecular and cell biology [Internet]. Frontiers in Physiology. 2022 ; 12 1-3.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.832613
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ABNT
ALVES, Paula Ketilly Nascimento et al. miR-29c increases protein synthesis in skeletal muscle independently of AKT/mTOR. International Journal of Molecular Sciences, v. 23, n. 13, p. 1-11, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijms23137198. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Alves, P. K. N., Oliveira, A. C. de, Silva, W. J. da, Labeit, S., & Moriscot, A. S. (2022). miR-29c increases protein synthesis in skeletal muscle independently of AKT/mTOR. International Journal of Molecular Sciences, 23( 13), 1-11. doi:10.3390/ijms23137198
NLM
Alves PKN, Oliveira AC de, Silva WJ da, Labeit S, Moriscot AS. miR-29c increases protein synthesis in skeletal muscle independently of AKT/mTOR [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23( 13): 1-11.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms23137198
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Alves PKN, Oliveira AC de, Silva WJ da, Labeit S, Moriscot AS. miR-29c increases protein synthesis in skeletal muscle independently of AKT/mTOR [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23( 13): 1-11.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms23137198
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ALVES, Paula Ketilly Nascimento et al. Improved electrical stimulation-based Exercise model to induce mice tibialis anterior muscle hypertrophy and function. Applied Sciences, v. 12, n. 15, p. 1-14, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/app12157673. Acesso em: 30 jan. 2023.
APA
Alves, P. K. N., Silvestre, J. G. de O., Sougey, W. W. D., Cruz, A., & Moriscot, A. S. (2022). Improved electrical stimulation-based Exercise model to induce mice tibialis anterior muscle hypertrophy and function. Applied Sciences, 12( 15), 1-14. doi:10.3390/app12157673
NLM
Alves PKN, Silvestre JG de O, Sougey WWD, Cruz A, Moriscot AS. Improved electrical stimulation-based Exercise model to induce mice tibialis anterior muscle hypertrophy and function [Internet]. Applied Sciences. 2022 ; 12( 15): 1-14.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/app12157673
Vancouver
Alves PKN, Silvestre JG de O, Sougey WWD, Cruz A, Moriscot AS. Improved electrical stimulation-based Exercise model to induce mice tibialis anterior muscle hypertrophy and function [Internet]. Applied Sciences. 2022 ; 12( 15): 1-14.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/app12157673
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OLIVEIRA, André Cruz de. Identificação e caracterização de mecanismos celulares e moleculares envolvidos na regulação da massa muscular esquelética durante o hipertireoidismo experimental. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42138/tde-22122021-150157/. Acesso em: 30 jan. 2023.
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NLM
Oliveira AC de. Identificação e caracterização de mecanismos celulares e moleculares envolvidos na regulação da massa muscular esquelética durante o hipertireoidismo experimental [Internet]. 2021 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42138/tde-22122021-150157/
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Oliveira AC de. Identificação e caracterização de mecanismos celulares e moleculares envolvidos na regulação da massa muscular esquelética durante o hipertireoidismo experimental [Internet]. 2021 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42138/tde-22122021-150157/
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MORISCOT, Anselmo Sigari et al. Firearms-related skeletal muscle trauma: pathophysiology and novel approaches for regeneration. n p j Regenerative Medicine, v. 6, p. 1-17, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41536-021-00127-1. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Moriscot AS, Miyabara EH, Langeani B, Belli A, Egginton S, Bowen TS. Firearms-related skeletal muscle trauma: pathophysiology and novel approaches for regeneration [Internet]. n p j Regenerative Medicine. 2021 ; 6 1-17.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41536-021-00127-1
Vancouver
Moriscot AS, Miyabara EH, Langeani B, Belli A, Egginton S, Bowen TS. Firearms-related skeletal muscle trauma: pathophysiology and novel approaches for regeneration [Internet]. n p j Regenerative Medicine. 2021 ; 6 1-17.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41536-021-00127-1
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LABEIT, Siegfried et al. Regulation of glucose metabolism by MuRF1 and treatment of myopathy in diabetic mice with Small molecules targeting MuRF1. International Journal of Molecular Sciences, v. 22, n. 4, p. 14, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijms22042225. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Labeit S, Hirner S, Bogomolovas J, Oliveira AC de, Myrzabekova M, Moriscot AS, Bowen TS, Adams V. Regulation of glucose metabolism by MuRF1 and treatment of myopathy in diabetic mice with Small molecules targeting MuRF1 [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2021 ; 22( 4): 14.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms22042225
Vancouver
Labeit S, Hirner S, Bogomolovas J, Oliveira AC de, Myrzabekova M, Moriscot AS, Bowen TS, Adams V. Regulation of glucose metabolism by MuRF1 and treatment of myopathy in diabetic mice with Small molecules targeting MuRF1 [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2021 ; 22( 4): 14.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms22042225
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ADAMS, Volker et al. Small-Molecule chemical knockdown of MuRF1 in melanoma bearing mice attenuates tumor cachexia associated myopathy. Cells, v. 9, n. 10, p. 15 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells9102272. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Adams, V., Gußen, V., Zozulya, S., Oliveira, A. C. de, Moriscot, A. S., Linke, A., & Labeit, S. (2020). Small-Molecule chemical knockdown of MuRF1 in melanoma bearing mice attenuates tumor cachexia associated myopathy. Cells, 9( 10), 15 . doi:10.3390/cells9102272
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Adams V, Gußen V, Zozulya S, Oliveira AC de, Moriscot AS, Linke A, Labeit S. Small-Molecule chemical knockdown of MuRF1 in melanoma bearing mice attenuates tumor cachexia associated myopathy [Internet]. Cells. 2020 ; 9( 10): 15 .[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells9102272
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OLIVEIRA, André Cruz de et al. Skeletal muscle anti-atrophic effects of leucine involve myostatin inhibition. DNA and Cell Biology, v. 39, n. 12, p. 2289-2299, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1089/dna.2020.5423. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Oliveira AC de, Ferian A, Alves PKN, Silva WJ da, Bento MR, Gasch A, Labeit S, Moriscot AS. Skeletal muscle anti-atrophic effects of leucine involve myostatin inhibition [Internet]. DNA and Cell Biology. 2020 ; 39( 12): 2289-2299.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1089/dna.2020.5423
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ALVES, Paula Ketilly Nascimento et al. Leucine supplementation decreases HDAC4 expression and nuclear localization in skeletal muscle fiber of rats submitted to hindlimb immobilization. Cells, v. 9, n. 12, p. 15 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells9122582. Acesso em: 30 jan. 2023.
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ESTECA, Marcos V. et al. Loss of Parkin results in altered muscle stem cell differentiation during regeneration. International Journal of Molecular Sciences, v. 21, n. 21, p. 19 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijms21218007. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Esteca, M. V., Severino, M. B., Silvestre, J. G., Santos, G. P. dos, Tamborlin, L., Luchessi, A. D., et al. (2020). Loss of Parkin results in altered muscle stem cell differentiation during regeneration. International Journal of Molecular Sciences, 21( 21), 19 . doi:10.3390/ijms21218007
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Vancouver
Esteca MV, Severino MB, Silvestre JG, Santos GP dos, Tamborlin L, Luchessi AD, Moriscot AS, Gustafsson ÅB, Baptista IL. Loss of Parkin results in altered muscle stem cell differentiation during regeneration [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2020 ; 21( 21): 19 .[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms21218007
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ABNT
NASCIMENTO, Tábata Leal et al. Radicicol enhances the regeneration of skeletal muscle injured by crotoxin via decrease of NF-kB activation. Toxicon, v. 167, p. 6-9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2019.06.011. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Nascimento, T. L., Conte, T. C., Rissato, T. S., Luna, M. S. A., Soares, A. G., Moriscot, A. S., et al. (2019). Radicicol enhances the regeneration of skeletal muscle injured by crotoxin via decrease of NF-kB activation. Toxicon, 167, 6-9. doi:10.1016/j.toxicon.2019.06.011
NLM
Nascimento TL, Conte TC, Rissato TS, Luna MSA, Soares AG, Moriscot AS, Yamanouye N, Miyabara EH. Radicicol enhances the regeneration of skeletal muscle injured by crotoxin via decrease of NF-kB activation [Internet]. Toxicon. 2019 ; 167 6-9.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2019.06.011
Vancouver
Nascimento TL, Conte TC, Rissato TS, Luna MSA, Soares AG, Moriscot AS, Yamanouye N, Miyabara EH. Radicicol enhances the regeneration of skeletal muscle injured by crotoxin via decrease of NF-kB activation [Internet]. Toxicon. 2019 ; 167 6-9.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2019.06.011
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ABNT
SILVA, William José da et al. miR‐29c improves skeletal muscle mass and function throughout myocyte proliferation and differentiation and by repressing atrophy‐related genes. Acta Physiologica, v. 226, n. 4, p. 1-19, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/apha.13278. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Silva, W. J. da, Graça, F. A., Cruz, A., Silvestre, J. G. de O., Labeit, S., Miyabara, E. H., et al. (2019). miR‐29c improves skeletal muscle mass and function throughout myocyte proliferation and differentiation and by repressing atrophy‐related genes. Acta Physiologica, 226( 4), 1-19. doi:10.1111/apha.13278
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Silva WJ da, Graça FA, Cruz A, Silvestre JG de O, Labeit S, Miyabara EH, Yan CYI, Wang DZ, Moriscot AS. miR‐29c improves skeletal muscle mass and function throughout myocyte proliferation and differentiation and by repressing atrophy‐related genes [Internet]. Acta Physiologica. 2019 ; 226( 4): 1-19.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/apha.13278
Vancouver
Silva WJ da, Graça FA, Cruz A, Silvestre JG de O, Labeit S, Miyabara EH, Yan CYI, Wang DZ, Moriscot AS. miR‐29c improves skeletal muscle mass and function throughout myocyte proliferation and differentiation and by repressing atrophy‐related genes [Internet]. Acta Physiologica. 2019 ; 226( 4): 1-19.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1111/apha.13278
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ABNT
VECHIN, Felipe C. et al. Low-intensity resistance training with partial blood flow restriction and high-intensity resistance training induce similar changes in skeletal muscle transcriptome in elderly humans. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, v. 44, n. 2, p. 216-220, 2019Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2018-0146. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Vechin, F. C., Ugrinowitsch, C., Coutinho, L. L., Andrade, S. C. S., Neves Júnior, M. T., Roschel, H., et al. (2019). Low-intensity resistance training with partial blood flow restriction and high-intensity resistance training induce similar changes in skeletal muscle transcriptome in elderly humans. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 44( 2), 216-220. doi:10.1139/apnm-2018-0146
NLM
Vechin FC, Ugrinowitsch C, Coutinho LL, Andrade SCS, Neves Júnior MT, Roschel H, Tricoli V, Baptista IL, Moriscot AS, Libardi CA, Conceição MS, Damas F, Cavaglieri CR, Chacon-Mikahil MPT. Low-intensity resistance training with partial blood flow restriction and high-intensity resistance training induce similar changes in skeletal muscle transcriptome in elderly humans [Internet]. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2019 ; 44( 2): 216-220.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2018-0146
Vancouver
Vechin FC, Ugrinowitsch C, Coutinho LL, Andrade SCS, Neves Júnior MT, Roschel H, Tricoli V, Baptista IL, Moriscot AS, Libardi CA, Conceição MS, Damas F, Cavaglieri CR, Chacon-Mikahil MPT. Low-intensity resistance training with partial blood flow restriction and high-intensity resistance training induce similar changes in skeletal muscle transcriptome in elderly humans [Internet]. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2019 ; 44( 2): 216-220.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2018-0146
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ABNT
SILVA, William José da. MicroRNAs em plasticidade muscular: efeitos da superexpressão do miR-29c na modulação da massa muscular esquelética. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-30072019-140841/. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Silva WJ da. MicroRNAs em plasticidade muscular: efeitos da superexpressão do miR-29c na modulação da massa muscular esquelética [Internet]. 2019 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-30072019-140841/
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SILVESTRE, João Guilherme et al. The E3 ligase MuRF2 plays a key role in the functional capacity of skeletal muscle fibroblasts. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 52, n. 9, 2019Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1414-431x20198551. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Silvestre, J. G., Baptista, I. L., Silva, W. J., Cruz, A., Silva, M. T., Miyabara, E. H., et al. (2019). The E3 ligase MuRF2 plays a key role in the functional capacity of skeletal muscle fibroblasts. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 52( 9). doi:10.1590/1414-431x20198551
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Silvestre JG, Baptista IL, Silva WJ, Cruz A, Silva MT, Miyabara EH, Labeit S, Moriscot AS. The E3 ligase MuRF2 plays a key role in the functional capacity of skeletal muscle fibroblasts [Internet]. Brazilian Journal of Medical and Biological Research. 2019 ; 52( 9):[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/1414-431x20198551
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TAKANO, Ana Paula Cremasco et al. S100A8/MYD88/NF-қB: a novel pathway involved in cardiomyocyte hypertrophy driven by thyroid hormone. Journal of Molecular Medicine, v. 95, n. 6, p. 671-682, 2017Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s00109-017-1511-y. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Takano, A. P. C., Munhoz, C. D., Moriscot, A. S., Gupta, S., & Barreto-Chaves, M. L. M. (2017). S100A8/MYD88/NF-қB: a novel pathway involved in cardiomyocyte hypertrophy driven by thyroid hormone. Journal of Molecular Medicine, 95( 6), 671-682. doi:10.1007/s00109-017-1511-y
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Takano APC, Munhoz CD, Moriscot AS, Gupta S, Barreto-Chaves MLM. S100A8/MYD88/NF-қB: a novel pathway involved in cardiomyocyte hypertrophy driven by thyroid hormone [Internet]. Journal of Molecular Medicine. 2017 ; 95( 6): 671-682.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00109-017-1511-y
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Takano APC, Munhoz CD, Moriscot AS, Gupta S, Barreto-Chaves MLM. S100A8/MYD88/NF-қB: a novel pathway involved in cardiomyocyte hypertrophy driven by thyroid hormone [Internet]. Journal of Molecular Medicine. 2017 ; 95( 6): 671-682.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00109-017-1511-y
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BENTO, Mirella Ribeiro. Efeito da suplementação de leucina sobre a via GSK3-β durante a atrofia muscular esquelética induzida por imobilização. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-16012018-100144/. Acesso em: 30 jan. 2023.
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Bento, M. R. (2017). Efeito da suplementação de leucina sobre a via GSK3-β durante a atrofia muscular esquelética induzida por imobilização (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-16012018-100144/
NLM
Bento MR. Efeito da suplementação de leucina sobre a via GSK3-β durante a atrofia muscular esquelética induzida por imobilização [Internet]. 2017 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-16012018-100144/
Vancouver
Bento MR. Efeito da suplementação de leucina sobre a via GSK3-β durante a atrofia muscular esquelética induzida por imobilização [Internet]. 2017 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-16012018-100144/
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ABNT
FERIAN, Andrea. Efeito da suplementação de leucina na sinalização da via da miostatina durante atrofia muscular esquelética. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-14042016-152854/. Acesso em: 30 jan. 2023.
APA
Ferian, A. (2016). Efeito da suplementação de leucina na sinalização da via da miostatina durante atrofia muscular esquelética (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-14042016-152854/
NLM
Ferian A. Efeito da suplementação de leucina na sinalização da via da miostatina durante atrofia muscular esquelética [Internet]. 2016 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-14042016-152854/
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Ferian A. Efeito da suplementação de leucina na sinalização da via da miostatina durante atrofia muscular esquelética [Internet]. 2016 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-14042016-152854/
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ABNT
SILVESTRE, João Guilherme de Oliveira. Papel do MuRF1 e MuRF2 sobre aspectos estruturais e funcionais de mioblastos e fibroblastos musculares esqueléticos. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-09112016-133400/. Acesso em: 30 jan. 2023.
APA
Silvestre, J. G. de O. (2016). Papel do MuRF1 e MuRF2 sobre aspectos estruturais e funcionais de mioblastos e fibroblastos musculares esqueléticos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-09112016-133400/
NLM
Silvestre JG de O. Papel do MuRF1 e MuRF2 sobre aspectos estruturais e funcionais de mioblastos e fibroblastos musculares esqueléticos [Internet]. 2016 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-09112016-133400/
Vancouver
Silvestre JG de O. Papel do MuRF1 e MuRF2 sobre aspectos estruturais e funcionais de mioblastos e fibroblastos musculares esqueléticos [Internet]. 2016 ;[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42131/tde-09112016-133400/
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ABNT
CHRISTOFFOLETE, Marcelo Augusto et al. Muscle IGF-1-induced skeletal muscle hypertrophy evokes higher insulin sensitivity and carbohydrate use as preferential energy substrate. Biomed Research International, v. 2015, p. 1-8, 2015Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1155/2015/282984. Acesso em: 30 jan. 2023.
APA
Christoffolete, M. A., Silva, W. J., Ramos, G. V., Bento, M. R., Costa, M. O., Ribeiro, M. O., et al. (2015). Muscle IGF-1-induced skeletal muscle hypertrophy evokes higher insulin sensitivity and carbohydrate use as preferential energy substrate. Biomed Research International, 2015, 1-8. doi:10.1155/2015/282984
NLM
Christoffolete MA, Silva WJ, Ramos GV, Bento MR, Costa MO, Ribeiro MO, Okamoto MM, Tania Helena Lohmann, Machado UF, Musarò A, Moriscot AS. Muscle IGF-1-induced skeletal muscle hypertrophy evokes higher insulin sensitivity and carbohydrate use as preferential energy substrate [Internet]. Biomed Research International. 2015 ; 2015 1-8.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2015/282984
Vancouver
Christoffolete MA, Silva WJ, Ramos GV, Bento MR, Costa MO, Ribeiro MO, Okamoto MM, Tania Helena Lohmann, Machado UF, Musarò A, Moriscot AS. Muscle IGF-1-induced skeletal muscle hypertrophy evokes higher insulin sensitivity and carbohydrate use as preferential energy substrate [Internet]. Biomed Research International. 2015 ; 2015 1-8.[citado 2023 jan. 30 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2015/282984