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  • Source: Cardiovascular Research. Unidades: ICB, FMRP

    Subjects: PRESSÃO SANGUÍNEA, HIPERTENSÃO, SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO, CORPO CAROTÍDEO DE ANIMAL

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    • ABNT

      FELIPPE, Igor S. A. et al. The sympathetic nervous system exacerbates carotid body sensitivity in hypertension. Cardiovascular Research, v. 119, n. 1, p. 316-331, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/cvr/cvac008. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Felippe, I. S. A., Zera, T., Silva, M. P. da, Moraes, D. J. de A., McBryde, F., & Paton, J. F. R. (2023). The sympathetic nervous system exacerbates carotid body sensitivity in hypertension. Cardiovascular Research, 119( 1), 316-331. doi:10.1093/cvr/cvac008
    • NLM

      Felippe ISA, Zera T, Silva MP da, Moraes DJ de A, McBryde F, Paton JFR. The sympathetic nervous system exacerbates carotid body sensitivity in hypertension [Internet]. Cardiovascular Research. 2023 ; 119( 1): 316-331.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/cvr/cvac008
    • Vancouver

      Felippe ISA, Zera T, Silva MP da, Moraes DJ de A, McBryde F, Paton JFR. The sympathetic nervous system exacerbates carotid body sensitivity in hypertension [Internet]. Cardiovascular Research. 2023 ; 119( 1): 316-331.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/cvr/cvac008
  • Source: Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: CÉREBRO, CORPO CAROTÍDEO DE ANIMAL

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    • ABNT

      ZERA, Tymoteusz et al. The logic of carotid body connectivity to the brain. Physiology, v. 34, p. 264-282, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1152/physiol.00057.2018. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Zera, T., Moraes, D. J. de A., Silva, M. P. da, Fisher, J. P., & Paton, J. F. R. (2019). The logic of carotid body connectivity to the brain. Physiology, 34, 264-282. doi:10.1152/physiol.00057.2018
    • NLM

      Zera T, Moraes DJ de A, Silva MP da, Fisher JP, Paton JFR. The logic of carotid body connectivity to the brain [Internet]. Physiology. 2019 ; 34 264-282.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1152/physiol.00057.2018
    • Vancouver

      Zera T, Moraes DJ de A, Silva MP da, Fisher JP, Paton JFR. The logic of carotid body connectivity to the brain [Internet]. Physiology. 2019 ; 34 264-282.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1152/physiol.00057.2018
  • Source: Scientific Reports. Unidade: FMRP

    Subjects: NEURÔNIOS, DROSOPHILA, ANÓXIA, FARMACOGENÉTICA

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    • ABNT

      MORAES, Davi José de Almeida et al. Role of ventral medullary catecholaminergic neurons for respiratory modulation of sympathetic outflow in rats. Scientific Reports, v. 7, n. 1, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-017-17113-7. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Moraes, D. J. de A., Bonagamba, L. G. H., Silva, M. P. da, Paton, J. F. R., & Machado, B. H. (2017). Role of ventral medullary catecholaminergic neurons for respiratory modulation of sympathetic outflow in rats. Scientific Reports, 7( 1). doi:10.1038/s41598-017-17113-7
    • NLM

      Moraes DJ de A, Bonagamba LGH, Silva MP da, Paton JFR, Machado BH. Role of ventral medullary catecholaminergic neurons for respiratory modulation of sympathetic outflow in rats [Internet]. Scientific Reports. 2017 ; 7( 1):[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-017-17113-7
    • Vancouver

      Moraes DJ de A, Bonagamba LGH, Silva MP da, Paton JFR, Machado BH. Role of ventral medullary catecholaminergic neurons for respiratory modulation of sympathetic outflow in rats [Internet]. Scientific Reports. 2017 ; 7( 1):[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-017-17113-7
  • Source: Hypertension. Unidade: FMRP

    Subjects: PRESSÃO SANGUÍNEA, HIPERTENSÃO, RESPIRAÇÃO, SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO

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    • ABNT

      MORAES, Davi José de Almeida et al. Respiratory network enhances the sympathoinhibitory component of baroreflex of rats submitted to chronic intermittent hypoxia. Hypertension, v. 68, n. 4, p. 1021-1030, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.116.07731. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Moraes, D. J. de A., Bonagamba, L. G. H., Silva, M. P. da, Mecawi, A. S., Antunes-Rodrigues, J., & Machado, B. H. (2016). Respiratory network enhances the sympathoinhibitory component of baroreflex of rats submitted to chronic intermittent hypoxia. Hypertension, 68( 4), 1021-1030. doi:10.1161/hypertensionaha.116.07731
    • NLM

      Moraes DJ de A, Bonagamba LGH, Silva MP da, Mecawi AS, Antunes-Rodrigues J, Machado BH. Respiratory network enhances the sympathoinhibitory component of baroreflex of rats submitted to chronic intermittent hypoxia [Internet]. Hypertension. 2016 ; 68( 4): 1021-1030.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.116.07731
    • Vancouver

      Moraes DJ de A, Bonagamba LGH, Silva MP da, Mecawi AS, Antunes-Rodrigues J, Machado BH. Respiratory network enhances the sympathoinhibitory component of baroreflex of rats submitted to chronic intermittent hypoxia [Internet]. Hypertension. 2016 ; 68( 4): 1021-1030.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1161/hypertensionaha.116.07731
  • Unidade: FMRP

    Subjects: PROTEÍNAS DA MEMBRANA, ÓXIDO NÍTRICO, OCITOCINA

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    • ABNT

      SILVA, Melina Pires da. Modulação nitrérgica de canais para cátions ativados por hiperpolarização e nucleotídeo cíclico em neurônios do núcleo supraóptico. 2015. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-06012016-162247/. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Silva, M. P. da. (2015). Modulação nitrérgica de canais para cátions ativados por hiperpolarização e nucleotídeo cíclico em neurônios do núcleo supraóptico (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-06012016-162247/
    • NLM

      Silva MP da. Modulação nitrérgica de canais para cátions ativados por hiperpolarização e nucleotídeo cíclico em neurônios do núcleo supraóptico [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-06012016-162247/
    • Vancouver

      Silva MP da. Modulação nitrérgica de canais para cátions ativados por hiperpolarização e nucleotídeo cíclico em neurônios do núcleo supraóptico [Internet]. 2015 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-06012016-162247/
  • Unidade: FMRP

    Subjects: VASOPRESSINAS, OCITOCINA, ÓXIDO NÍTRICO, ELETROFISIOLOGIA

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    • ABNT

      SILVA, Melina Pires da. Modulação nitrérgica da excitabilidade dos neurônios magnocelulares do núcleo supraóptico. 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-01062015-172223/. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Silva, M. P. da. (2010). Modulação nitrérgica da excitabilidade dos neurônios magnocelulares do núcleo supraóptico (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-01062015-172223/
    • NLM

      Silva MP da. Modulação nitrérgica da excitabilidade dos neurônios magnocelulares do núcleo supraóptico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-01062015-172223/
    • Vancouver

      Silva MP da. Modulação nitrérgica da excitabilidade dos neurônios magnocelulares do núcleo supraóptico [Internet]. 2010 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17134/tde-01062015-172223/
  • Source: Respiratory Physiology & Neurobiology. Unidade: FMRP

    Subjects: CORPO CAROTÍDEO DE ANIMAL, ÁCIDO LINOLEICO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SPILLER, Pedro Favoretto e SILVA, Melina Pires da e MORAES, Davi José de Almeida. Lactate does not activate the carotid body of Wistar rat. Respiratory Physiology & Neurobiology, v. 285, p. 1-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.resp.2020.103593. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Spiller, P. F., Silva, M. P. da, & Moraes, D. J. de A. (2021). Lactate does not activate the carotid body of Wistar rat. Respiratory Physiology & Neurobiology, 285, 1-7. doi:10.1016/j.resp.2020.103593
    • NLM

      Spiller PF, Silva MP da, Moraes DJ de A. Lactate does not activate the carotid body of Wistar rat [Internet]. Respiratory Physiology & Neurobiology. 2021 ; 285 1-7.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.resp.2020.103593
    • Vancouver

      Spiller PF, Silva MP da, Moraes DJ de A. Lactate does not activate the carotid body of Wistar rat [Internet]. Respiratory Physiology & Neurobiology. 2021 ; 285 1-7.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.resp.2020.103593
  • Source: The Journal of Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: NEURÔNIOS, ELETROFISIOLOGIA, NEUROTRANSMISSORES

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    • ABNT

      MAGALHÃES, Karolyne Silva et al. Intrinsic and synaptic mechanisms controlling the expiratory activity of excitatory lateral parafacial neurones of rats. The Journal of Physiology, v. 599, n. 21, p. 4925-4948, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/JP281545. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Magalhães, K. S., Silva, M. P. da, Mecawi, A. S., Paton, J. F. R., Machado, B. H., & Moraes, D. J. de A. (2021). Intrinsic and synaptic mechanisms controlling the expiratory activity of excitatory lateral parafacial neurones of rats. The Journal of Physiology, 599( 21), 4925-4948. doi:10.1113/JP281545
    • NLM

      Magalhães KS, Silva MP da, Mecawi AS, Paton JFR, Machado BH, Moraes DJ de A. Intrinsic and synaptic mechanisms controlling the expiratory activity of excitatory lateral parafacial neurones of rats [Internet]. The Journal of Physiology. 2021 ; 599( 21): 4925-4948.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP281545
    • Vancouver

      Magalhães KS, Silva MP da, Mecawi AS, Paton JFR, Machado BH, Moraes DJ de A. Intrinsic and synaptic mechanisms controlling the expiratory activity of excitatory lateral parafacial neurones of rats [Internet]. The Journal of Physiology. 2021 ; 599( 21): 4925-4948.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP281545
  • Source: The Journal of Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: ANÓXIA, PLASTICIDADE NEURONAL, NEURÔNIOS

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

      SILVA, Melina Pires da et al. Hyperexcitability and plasticity induced by sustained hypoxia on rectus abdominis motoneurons. The Journal of Physiology, v. 597, n. 7, p. 1935-1956, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/jp277030. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Silva, M. P. da, Moraes, D. J. de A., Bonagamba, L. G. H., Mecawi, A. S., Varanda, W. A., & Machado, B. H. (2019). Hyperexcitability and plasticity induced by sustained hypoxia on rectus abdominis motoneurons. The Journal of Physiology, 597( 7), 1935-1956. doi:10.1113/jp277030
    • NLM

      Silva MP da, Moraes DJ de A, Bonagamba LGH, Mecawi AS, Varanda WA, Machado BH. Hyperexcitability and plasticity induced by sustained hypoxia on rectus abdominis motoneurons [Internet]. The Journal of Physiology. 2019 ; 597( 7): 1935-1956.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/jp277030
    • Vancouver

      Silva MP da, Moraes DJ de A, Bonagamba LGH, Mecawi AS, Varanda WA, Machado BH. Hyperexcitability and plasticity induced by sustained hypoxia on rectus abdominis motoneurons [Internet]. The Journal of Physiology. 2019 ; 597( 7): 1935-1956.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/jp277030
  • Source: The Journal of Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: PRESSÃO SANGUÍNEA, HIPERTENSÃO, SISTEMA CARDIOVASCULAR, ARRITMIA

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

      MORAES, Davi José de Almeida et al. Heightened respiratory‐parasympathetic coupling to airways in the spontaneously hypertensive rat. The Journal of Physiology, v. 599, n. 12, p. 3237-3252, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/JP280981. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Moraes, D. J. de A., Silva, M. P. da, Souza, D. P. de, Souza, V. F. de, & Paton, J. F. R. (2021). Heightened respiratory‐parasympathetic coupling to airways in the spontaneously hypertensive rat. The Journal of Physiology, 599( 12), 3237-3252. doi:10.1113/JP280981
    • NLM

      Moraes DJ de A, Silva MP da, Souza DP de, Souza VF de, Paton JFR. Heightened respiratory‐parasympathetic coupling to airways in the spontaneously hypertensive rat [Internet]. The Journal of Physiology. 2021 ; 599( 12): 3237-3252.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP280981
    • Vancouver

      Moraes DJ de A, Silva MP da, Souza DP de, Souza VF de, Paton JFR. Heightened respiratory‐parasympathetic coupling to airways in the spontaneously hypertensive rat [Internet]. The Journal of Physiology. 2021 ; 599( 12): 3237-3252.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP280981
  • Source: Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: GASES, SISTEMA HIPOTÁLAMO-HIPOFISÁRIO, ÓXIDO NÍTRICO

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

      RUGINSK, Silvia Graciela et al. Gaseous modulators in the control of the hypothalamic neurohypophyseal system. Physiology, v. 30, n. 2, p. 127-138, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1152/physiol.00040.2014. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Ruginsk, S. G., Mecawi, A. de S., Silva, M. P. da, Reis, W. L., Coletti, R., Lima, J. B. M. de, et al. (2015). Gaseous modulators in the control of the hypothalamic neurohypophyseal system. Physiology, 30( 2), 127-138. doi:10.1152/physiol.00040.2014
    • NLM

      Ruginsk SG, Mecawi A de S, Silva MP da, Reis WL, Coletti R, Lima JBM de, Elias LLK, Antunes-Rodrigues J. Gaseous modulators in the control of the hypothalamic neurohypophyseal system [Internet]. Physiology. 2015 ; 30( 2): 127-138.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1152/physiol.00040.2014
    • Vancouver

      Ruginsk SG, Mecawi A de S, Silva MP da, Reis WL, Coletti R, Lima JBM de, Elias LLK, Antunes-Rodrigues J. Gaseous modulators in the control of the hypothalamic neurohypophyseal system [Internet]. Physiology. 2015 ; 30( 2): 127-138.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1152/physiol.00040.2014
  • Source: The Journal of Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: ANÓXIA, NEURÔNIOS, RATOS

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

      SILVEIRA, Ludmila Lima et al. Enhancement of excitatory transmission in NTS neurons projecting to ventral medulla of rats exposed to sustained hypoxia is blunted by minocycline. The Journal of Physiology, v. 597, n. 11, p. 2903-2923, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/jp277532. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Silveira, L. L., Accorsi Mendonça, D., Bonagamba, L. G. H., Almado, C. E. L., Silva, M. P. da, Nedoboy, P. E., et al. (2019). Enhancement of excitatory transmission in NTS neurons projecting to ventral medulla of rats exposed to sustained hypoxia is blunted by minocycline. The Journal of Physiology, 597( 11), 2903-2923. doi:10.1113/jp277532
    • NLM

      Silveira LL, Accorsi Mendonça D, Bonagamba LGH, Almado CEL, Silva MP da, Nedoboy PE, Pilowsky PM, Machado BH. Enhancement of excitatory transmission in NTS neurons projecting to ventral medulla of rats exposed to sustained hypoxia is blunted by minocycline [Internet]. The Journal of Physiology. 2019 ; 597( 11): 2903-2923.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/jp277532
    • Vancouver

      Silveira LL, Accorsi Mendonça D, Bonagamba LGH, Almado CEL, Silva MP da, Nedoboy PE, Pilowsky PM, Machado BH. Enhancement of excitatory transmission in NTS neurons projecting to ventral medulla of rats exposed to sustained hypoxia is blunted by minocycline [Internet]. The Journal of Physiology. 2019 ; 597( 11): 2903-2923.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/jp277532
  • Source: The Journal of Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: NERVO HIPOGLOSSO, ANÓXIA, NEURÔNIOS MOTORES, CONTRAÇÃO MUSCULAR, LÍNGUA

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

      SILVA, Melina Pires da et al. Chronic intermittent hypoxia increases excitability and synaptic excitation of protrudor and retractor hypoglossal motoneurones. The Journal of Physiology, v. 599, n. 6, p. 1917-1932, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/JP280788. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Silva, M. P. da, Magalhães, K. S., Souza, D. P. de, & Moraes, D. J. de A. (2021). Chronic intermittent hypoxia increases excitability and synaptic excitation of protrudor and retractor hypoglossal motoneurones. The Journal of Physiology, 599( 6), 1917-1932. doi:10.1113/JP280788
    • NLM

      Silva MP da, Magalhães KS, Souza DP de, Moraes DJ de A. Chronic intermittent hypoxia increases excitability and synaptic excitation of protrudor and retractor hypoglossal motoneurones [Internet]. The Journal of Physiology. 2021 ; 599( 6): 1917-1932.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP280788
    • Vancouver

      Silva MP da, Magalhães KS, Souza DP de, Moraes DJ de A. Chronic intermittent hypoxia increases excitability and synaptic excitation of protrudor and retractor hypoglossal motoneurones [Internet]. The Journal of Physiology. 2021 ; 599( 6): 1917-1932.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/JP280788
  • Source: Experimental Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: ANÓXIA, RESPIRAÇÃO, SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO

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

      RODRIGUES, Karla Lima et al. Changes in the autonomic and respiratory patterns in mice submitted to short‐term sustained hypoxia. Experimental Physiology, v. 106, n. 3, p. 759-770, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/EP089323. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Rodrigues, K. L., Souza, J. R., Bazilio, D. da S., Oliveira, M. de, Silva, M. P. da, Moraes, D. J. de A., & Machado, B. H. (2021). Changes in the autonomic and respiratory patterns in mice submitted to short‐term sustained hypoxia. Experimental Physiology, 106( 3), 759-770. doi:10.1113/EP089323
    • NLM

      Rodrigues KL, Souza JR, Bazilio D da S, Oliveira M de, Silva MP da, Moraes DJ de A, Machado BH. Changes in the autonomic and respiratory patterns in mice submitted to short‐term sustained hypoxia [Internet]. Experimental Physiology. 2021 ; 106( 3): 759-770.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP089323
    • Vancouver

      Rodrigues KL, Souza JR, Bazilio D da S, Oliveira M de, Silva MP da, Moraes DJ de A, Machado BH. Changes in the autonomic and respiratory patterns in mice submitted to short‐term sustained hypoxia [Internet]. Experimental Physiology. 2021 ; 106( 3): 759-770.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP089323
  • Source: Experimental Physiology. Unidade: FMRP

    Subjects: HIPERTENSÃO, ANÓXIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ZOCCAL, Daniel Breseghello et al. Centrally acting adrenomedullin in the long-term potentiation of sympathetic vasoconstrictor activity induced by intermittent hypoxia in rats. Experimental Physiology, v. 104, n. 9, p. 1371-1383, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/EP087613. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Zoccal, D. B., Colombari, D. S. de A., Colombari, E., Flor, K. C., Silva, M. P. da, Costa-Silva, J. H., et al. (2019). Centrally acting adrenomedullin in the long-term potentiation of sympathetic vasoconstrictor activity induced by intermittent hypoxia in rats. Experimental Physiology, 104( 9), 1371-1383. doi:10.1113/EP087613
    • NLM

      Zoccal DB, Colombari DS de A, Colombari E, Flor KC, Silva MP da, Costa-Silva JH, Machado BH, Moraes DJ de A, Murphy D, Paton JFR. Centrally acting adrenomedullin in the long-term potentiation of sympathetic vasoconstrictor activity induced by intermittent hypoxia in rats [Internet]. Experimental Physiology. 2019 ; 104( 9): 1371-1383.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP087613
    • Vancouver

      Zoccal DB, Colombari DS de A, Colombari E, Flor KC, Silva MP da, Costa-Silva JH, Machado BH, Moraes DJ de A, Murphy D, Paton JFR. Centrally acting adrenomedullin in the long-term potentiation of sympathetic vasoconstrictor activity induced by intermittent hypoxia in rats [Internet]. Experimental Physiology. 2019 ; 104( 9): 1371-1383.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP087613
  • Source: Experimental Physiology. Unidades: ICB, FMRP

    Subjects: MÚSCULOS FACIAIS, ATIVIDADE MOTORA, NEURÔNIOS MOTORES, BOCA, CAVIDADE NASAL

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BRITTO, Alan A. de et al. Active expiratory oscillator regulates nasofacial and oral motor activities in rats. Experimental Physiology, v. 105, n. 2, p. 379-392, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/EP088046. Acesso em: 23 abr. 2024.
    • APA

      Britto, A. A. de, Magalhães, K. S., Silva, M. P. da, Paton, J. F. R., & Moraes, D. J. de A. (2020). Active expiratory oscillator regulates nasofacial and oral motor activities in rats. Experimental Physiology, 105( 2), 379-392. doi:10.1113/EP088046
    • NLM

      Britto AA de, Magalhães KS, Silva MP da, Paton JFR, Moraes DJ de A. Active expiratory oscillator regulates nasofacial and oral motor activities in rats [Internet]. Experimental Physiology. 2020 ; 105( 2): 379-392.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP088046
    • Vancouver

      Britto AA de, Magalhães KS, Silva MP da, Paton JFR, Moraes DJ de A. Active expiratory oscillator regulates nasofacial and oral motor activities in rats [Internet]. Experimental Physiology. 2020 ; 105( 2): 379-392.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP088046

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