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  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA, DOENÇA DE PARKINSON, ANÓXIA, CAMUNDONGOS, NEURÔNIOS, COLINÉRGICOS, PROTEÍNAS DE FLUORESCÊNCIA VERDE, PRESSÃO SANGUÍNEA, RESPIRAÇÃO ANIMAL

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    • ABNT

      MIRANDA, Nicole Castro de Souza et al. The pedunculopontine tegmental nucleus is not important for breathing impairments observed in a Parkinson’s disease model. Neuroscience, v. 512, p. 32-46, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2022.12.022. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Miranda, N. C. de S., Santos, L. M. O., Aquino, Y. C., Moreira, T. dos S., & Takakura, A. C. (2023). The pedunculopontine tegmental nucleus is not important for breathing impairments observed in a Parkinson’s disease model. Neuroscience, 512, 32-46. doi:10.1016/j.neuroscience.2022.12.022
    • NLM

      Miranda NC de S, Santos LMO, Aquino YC, Moreira T dos S, Takakura AC. The pedunculopontine tegmental nucleus is not important for breathing impairments observed in a Parkinson’s disease model [Internet]. Neuroscience. 2023 ; 512 32-46.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2022.12.022
    • Vancouver

      Miranda NC de S, Santos LMO, Aquino YC, Moreira T dos S, Takakura AC. The pedunculopontine tegmental nucleus is not important for breathing impairments observed in a Parkinson’s disease model [Internet]. Neuroscience. 2023 ; 512 32-46.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2022.12.022
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FARMACOLOGIA, FISIOLOGIA, MEDULA ESPINHAL, MIELOENCEFALOPATIA ANIMAL, MIELITE ANIMAL, DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO EM ANIMAL, ACETILCOLINA, ATIVAÇÃO ENZIMÁTICA, RESPIRAÇÃO ANIMAL, NEURÔNIOS, SUBSTÂNCIA CINZENTA PERIAQUEDUTAL, RATOS

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    • ABNT

      SANTOS, Luiz Marcelo Oliveira e TAKAKURA, Ana Carolina e MOREIRA, Thiago dos Santos. Forebrain and hindbrain projecting-neurons target the post-inspiratory complex cholinergic neurons. Neuroscience, v. 476, p. 102-115, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.09.015. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Santos, L. M. O., Takakura, A. C., & Moreira, T. dos S. (2021). Forebrain and hindbrain projecting-neurons target the post-inspiratory complex cholinergic neurons. Neuroscience, 476, 102-115. doi:10.1016/j.neuroscience.2021.09.015
    • NLM

      Santos LMO, Takakura AC, Moreira T dos S. Forebrain and hindbrain projecting-neurons target the post-inspiratory complex cholinergic neurons [Internet]. Neuroscience. 2021 ; 476 102-115.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.09.015
    • Vancouver

      Santos LMO, Takakura AC, Moreira T dos S. Forebrain and hindbrain projecting-neurons target the post-inspiratory complex cholinergic neurons [Internet]. Neuroscience. 2021 ; 476 102-115.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2021.09.015
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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    • ABNT

      MALHEIROS-LIMA, Milene R. e TAKAKURA, Ana Carolina e MOREIRA, Thiago dos Santos. Depletion of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons impairs the hypoxic ventilatory response in conscious rats. Neuroscience, v. 351, p. 1-14, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.03.031. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Malheiros-Lima, M. R., Takakura, A. C., & Moreira, T. dos S. (2017). Depletion of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons impairs the hypoxic ventilatory response in conscious rats. Neuroscience, 351, 1-14. doi:10.1016/j.neuroscience.2017.03.031
    • NLM

      Malheiros-Lima MR, Takakura AC, Moreira T dos S. Depletion of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons impairs the hypoxic ventilatory response in conscious rats [Internet]. Neuroscience. 2017 ; 351 1-14.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.03.031
    • Vancouver

      Malheiros-Lima MR, Takakura AC, Moreira T dos S. Depletion of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons impairs the hypoxic ventilatory response in conscious rats [Internet]. Neuroscience. 2017 ; 351 1-14.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.03.031
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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    • ABNT

      TAXINI, Camila L. et al. Role of A5 noradrenergic neurons in the chemoreflex control of respiratory and sympathetic activities in unanesthetized conditions. Neuroscience, v. 354, p. 146-157, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.04.033. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Taxini, C. L., Moreira, T. dos S., Takakura, A. C., Bícego, K. C., Gargaglioni, L. H., & Zoccal, D. B. (2017). Role of A5 noradrenergic neurons in the chemoreflex control of respiratory and sympathetic activities in unanesthetized conditions. Neuroscience, 354, 146-157. doi:10.1016/j.neuroscience.2017.04.033
    • NLM

      Taxini CL, Moreira T dos S, Takakura AC, Bícego KC, Gargaglioni LH, Zoccal DB. Role of A5 noradrenergic neurons in the chemoreflex control of respiratory and sympathetic activities in unanesthetized conditions [Internet]. Neuroscience. 2017 ; 354 146-157.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.04.033
    • Vancouver

      Taxini CL, Moreira T dos S, Takakura AC, Bícego KC, Gargaglioni LH, Zoccal DB. Role of A5 noradrenergic neurons in the chemoreflex control of respiratory and sympathetic activities in unanesthetized conditions [Internet]. Neuroscience. 2017 ; 354 146-157.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.04.033
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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    • ABNT

      RAVELLI, Katherine Garcia et al. NADPH oxidase contributes to streptozotocin-induced neurodegeneration. Neuroscience, v. 358, p. 227-237, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.06.050. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Ravelli, K. G., Rosário, B. dos A., Vasconcelos, A. R., Scavone, C., Camarini, R., Hernandes, M. S., & Britto, L. R. G. de. (2017). NADPH oxidase contributes to streptozotocin-induced neurodegeneration. Neuroscience, 358, 227-237. doi:10.1016/j.neuroscience.2017.06.050
    • NLM

      Ravelli KG, Rosário B dos A, Vasconcelos AR, Scavone C, Camarini R, Hernandes MS, Britto LRG de. NADPH oxidase contributes to streptozotocin-induced neurodegeneration [Internet]. Neuroscience. 2017 ; 358 227-237.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.06.050
    • Vancouver

      Ravelli KG, Rosário B dos A, Vasconcelos AR, Scavone C, Camarini R, Hernandes MS, Britto LRG de. NADPH oxidase contributes to streptozotocin-induced neurodegeneration [Internet]. Neuroscience. 2017 ; 358 227-237.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.06.050
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA, DOENÇA DE PARKINSON, RESPIRAÇÃO (DEFICIÊNCIA), RATOS, MODELOS ANIMAIS

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    • ABNT

      TUPPY, Marina et al. Respiratory deficits in a rat model of Parkinson's disease. Neuroscience, v. 297, p. 194-204, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.03.048. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Tuppy, M., Falquetto, B., Santos, L. A. dos, Britto, L. R. G. de, Chiavegatto, S., Moreira, T. dos S., & Takakura, A. C. (2015). Respiratory deficits in a rat model of Parkinson's disease. Neuroscience, 297, 194-204. doi:10.1016/j.neuroscience.2015.03.048
    • NLM

      Tuppy M, Falquetto B, Santos LA dos, Britto LRG de, Chiavegatto S, Moreira T dos S, Takakura AC. Respiratory deficits in a rat model of Parkinson's disease [Internet]. Neuroscience. 2015 ; 297 194-204.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.03.048
    • Vancouver

      Tuppy M, Falquetto B, Santos LA dos, Britto LRG de, Chiavegatto S, Moreira T dos S, Takakura AC. Respiratory deficits in a rat model of Parkinson's disease [Internet]. Neuroscience. 2015 ; 297 194-204.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.03.048
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA, TRONCO CEREBRAL, APNÉIA, RATOS

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    • ABNT

      FERREIRA, C. B. et al. Brainstem areas activated by intermittent apnea in awake unrestrained rats. Neuroscience, v. 297, p. 262-271, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.04.007. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Ferreira, C. B., Schoorlemmer, G. H., Rossi, M. V., Takakura, A. C., Falquetto, B., Moreira, T. dos S., & Cravo, S. L. D. (2015). Brainstem areas activated by intermittent apnea in awake unrestrained rats. Neuroscience, 297, 262-271. doi:10.1016/j.neuroscience.2015.04.007
    • NLM

      Ferreira CB, Schoorlemmer GH, Rossi MV, Takakura AC, Falquetto B, Moreira T dos S, Cravo SLD. Brainstem areas activated by intermittent apnea in awake unrestrained rats [Internet]. Neuroscience. 2015 ; 297 262-271.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.04.007
    • Vancouver

      Ferreira CB, Schoorlemmer GH, Rossi MV, Takakura AC, Falquetto B, Moreira T dos S, Cravo SLD. Brainstem areas activated by intermittent apnea in awake unrestrained rats [Internet]. Neuroscience. 2015 ; 297 262-271.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.04.007
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA, RATOS, HIPOTÁLAMO, SISTEMA RESPIRATÓRIO (FISIOLOGIA;FARMACOLOGIA), RATOS WISTAR

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    • ABNT

      FALQUETTO, Bárbara e TAKAKURA, Ana Carolina e MOREIRA, Thiago dos Santos. Acute exercise-induced activation of Phox2b-expressing neurons of the retrotrapezoid nucleus in rats may involve the hypothalamus. Neuroscience, v. 258, p. 355-363, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.11.031. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Falquetto, B., Takakura, A. C., & Moreira, T. dos S. (2014). Acute exercise-induced activation of Phox2b-expressing neurons of the retrotrapezoid nucleus in rats may involve the hypothalamus. Neuroscience, 258, 355-363. doi:10.1016/j.neuroscience.2013.11.031
    • NLM

      Falquetto B, Takakura AC, Moreira T dos S. Acute exercise-induced activation of Phox2b-expressing neurons of the retrotrapezoid nucleus in rats may involve the hypothalamus [Internet]. Neuroscience. 2014 ; 258 355-363.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.11.031
    • Vancouver

      Falquetto B, Takakura AC, Moreira T dos S. Acute exercise-induced activation of Phox2b-expressing neurons of the retrotrapezoid nucleus in rats may involve the hypothalamus [Internet]. Neuroscience. 2014 ; 258 355-363.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.11.031
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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    • ABNT

      TOTOLA, Leonardo Tedesco et al. Commissural nucleus of the solitary tract regulates the antihypertensive effects elicited by moxonidine. Neuroscience, v. 250, p. 80-91, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.06.065. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Totola, L. T., Alves, T. B., Takakura, A. C., Ferreira-Neto, H. C., Antunes, V. R., Menani, J. V., et al. (2013). Commissural nucleus of the solitary tract regulates the antihypertensive effects elicited by moxonidine. Neuroscience, 250, 80-91. doi:10.1016/j.neuroscience.2013.06.065
    • NLM

      Totola LT, Alves TB, Takakura AC, Ferreira-Neto HC, Antunes VR, Menani JV, Colombari E, Moreira T dos S. Commissural nucleus of the solitary tract regulates the antihypertensive effects elicited by moxonidine [Internet]. Neuroscience. 2013 ; 250 80-91.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.06.065
    • Vancouver

      Totola LT, Alves TB, Takakura AC, Ferreira-Neto HC, Antunes VR, Menani JV, Colombari E, Moreira T dos S. Commissural nucleus of the solitary tract regulates the antihypertensive effects elicited by moxonidine [Internet]. Neuroscience. 2013 ; 250 80-91.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.06.065
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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    • ABNT

      FALQUETTO, Bárbara e TAKAKURA, Ana Carolina e MOREIRA, Thiago dos Santos. Pontomedullary and hypothalamic distribution of fos-like immunoreactive neurons after acute exercise in rats. Neuroscience, v. 212, p. 120-130, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2012.03.039. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Falquetto, B., Takakura, A. C., & Moreira, T. dos S. (2012). Pontomedullary and hypothalamic distribution of fos-like immunoreactive neurons after acute exercise in rats. Neuroscience, 212, 120-130. doi:10.1016/j.neuroscience.2012.03.039
    • NLM

      Falquetto B, Takakura AC, Moreira T dos S. Pontomedullary and hypothalamic distribution of fos-like immunoreactive neurons after acute exercise in rats [Internet]. Neuroscience. 2012 ; 212 120-130.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2012.03.039
    • Vancouver

      Falquetto B, Takakura AC, Moreira T dos S. Pontomedullary and hypothalamic distribution of fos-like immunoreactive neurons after acute exercise in rats [Internet]. Neuroscience. 2012 ; 212 120-130.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2012.03.039
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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    • ABNT

      TAXINI, C. L. et al. Control of the central chemoreflex by a5 noradrenergic neurons in rats. Neuroscience, v. 199, p. 177-186, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.09.068. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Taxini, C. L., Takakura, A. C., Gargaglioni, L. H., & Moreira, T. dos S. (2011). Control of the central chemoreflex by a5 noradrenergic neurons in rats. Neuroscience, 199, 177-186. doi:10.1016/j.neuroscience.2011.09.068
    • NLM

      Taxini CL, Takakura AC, Gargaglioni LH, Moreira T dos S. Control of the central chemoreflex by a5 noradrenergic neurons in rats [Internet]. Neuroscience. 2011 ; 199 177-186.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.09.068
    • Vancouver

      Taxini CL, Takakura AC, Gargaglioni LH, Moreira T dos S. Control of the central chemoreflex by a5 noradrenergic neurons in rats [Internet]. Neuroscience. 2011 ; 199 177-186.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.09.068
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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

      TAKAKURA, Ana Carolina et al. Inhibition of the caudal pressor area reduces cardiorespiratory chemoreflex responses. Neuroscience, v. 177, n. Único, p. 84-92, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.01.002. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Takakura, A. C., Moreira, T. dos S., Menani, J. V., & Colombari, E. (2011). Inhibition of the caudal pressor area reduces cardiorespiratory chemoreflex responses. Neuroscience, 177( Único), 84-92. doi:10.1016/j.neuroscience.2011.01.002
    • NLM

      Takakura AC, Moreira T dos S, Menani JV, Colombari E. Inhibition of the caudal pressor area reduces cardiorespiratory chemoreflex responses [Internet]. Neuroscience. 2011 ; 177( Único): 84-92.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.01.002
    • Vancouver

      Takakura AC, Moreira T dos S, Menani JV, Colombari E. Inhibition of the caudal pressor area reduces cardiorespiratory chemoreflex responses [Internet]. Neuroscience. 2011 ; 177( Único): 84-92.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2011.01.002
  • Fonte: Neuroscience. Unidade: ICB

    Assuntos: FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA

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

      HERNANDES, Marina Sorrentino et al. Reactive oxygen species and the structural remodeling of the visual system after ocular enucleation. Neuroscience, v. 170, n. 4, p. 1249-1260, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2010.07.065. Acesso em: 18 jul. 2024.
    • APA

      Hernandes, M. S., Britto, L. R. G. de, Real, C. C., Martins, D. O., & Lopes, L. R. (2010). Reactive oxygen species and the structural remodeling of the visual system after ocular enucleation. Neuroscience, 170( 4), 1249-1260. doi:10.1016/j.neuroscience.2010.07.065
    • NLM

      Hernandes MS, Britto LRG de, Real CC, Martins DO, Lopes LR. Reactive oxygen species and the structural remodeling of the visual system after ocular enucleation [Internet]. Neuroscience. 2010 ; 170( 4): 1249-1260.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2010.07.065
    • Vancouver

      Hernandes MS, Britto LRG de, Real CC, Martins DO, Lopes LR. Reactive oxygen species and the structural remodeling of the visual system after ocular enucleation [Internet]. Neuroscience. 2010 ; 170( 4): 1249-1260.[citado 2024 jul. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2010.07.065

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