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ABNT
MUNHOZ, Ana Claudia et al. Adiponectin reverses β-Cell damage and impaired insulin secretion induced by obesity. Aging Cell, v. 22, n. 6, p. 1-17, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/acel.13827. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Munhoz, A. C., Serna, J. D. C., Vilas-Boas, E. A., Silva, C. C. C. da, Santos, T. G. dos, Mosele, F. C., et al. (2023). Adiponectin reverses β-Cell damage and impaired insulin secretion induced by obesity. Aging Cell, 22( 6), 1-17. doi:10.1111/acel.13827
NLM
Munhoz AC, Serna JDC, Vilas-Boas EA, Silva CCC da, Santos TG dos, Mosele FC, Felisbino SL, Martins VR, Kowaltowski AJ. Adiponectin reverses β-Cell damage and impaired insulin secretion induced by obesity [Internet]. Aging Cell. 2023 ; 22( 6): 1-17.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/acel.13827
Vancouver
Munhoz AC, Serna JDC, Vilas-Boas EA, Silva CCC da, Santos TG dos, Mosele FC, Felisbino SL, Martins VR, Kowaltowski AJ. Adiponectin reverses β-Cell damage and impaired insulin secretion induced by obesity [Internet]. Aging Cell. 2023 ; 22( 6): 1-17.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1111/acel.13827
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ABNT
BONASSA, Ana Cláudia Munhoz e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Hormônio do tecido adiposo protege células que secretam insulina e reverte danos da obesidade, diz estudo [Depoimento a Julia Moióli]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/hormonio-do-tecido-adiposo-protege-celulas-que-secretam-insulina-e-reverte-danos-da-obesidade-diz-estudo/41727. Acesso em: 03 nov. 2024. , 2023
APA
Bonassa, A. C. M., & Kowaltowski, A. J. (2023). Hormônio do tecido adiposo protege células que secretam insulina e reverte danos da obesidade, diz estudo [Depoimento a Julia Moióli]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/hormonio-do-tecido-adiposo-protege-celulas-que-secretam-insulina-e-reverte-danos-da-obesidade-diz-estudo/41727
NLM
Bonassa ACM, Kowaltowski AJ. Hormônio do tecido adiposo protege células que secretam insulina e reverte danos da obesidade, diz estudo [Depoimento a Julia Moióli] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;(26 ju 2023):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/hormonio-do-tecido-adiposo-protege-celulas-que-secretam-insulina-e-reverte-danos-da-obesidade-diz-estudo/41727
Vancouver
Bonassa ACM, Kowaltowski AJ. Hormônio do tecido adiposo protege células que secretam insulina e reverte danos da obesidade, diz estudo [Depoimento a Julia Moióli] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;(26 ju 2023):[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/hormonio-do-tecido-adiposo-protege-celulas-que-secretam-insulina-e-reverte-danos-da-obesidade-diz-estudo/41727
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ABNT
SILVA, Tiago Eugênio Oliveira da et al. UCP1-independent mechanisms involved in the increased energy expenditure and protection against obesity induced by fish oil in mice. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, 2022. Disponível em: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Silva, T. E. O. da, Castro, É. de, Peixoto, A. S., Vieira, T. dos S., Leonardi, B. F., Tomazelli, C. A., et al. (2022). UCP1-independent mechanisms involved in the increased energy expenditure and protection against obesity induced by fish oil in mice. In Abstract Book. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Recuperado de https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf
NLM
Silva TEO da, Castro É de, Peixoto AS, Vieira T dos S, Leonardi BF, Tomazelli CA, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Moraes MN, Miyamoto S, Festuccia WTL. UCP1-independent mechanisms involved in the increased energy expenditure and protection against obesity induced by fish oil in mice [Internet]. Abstract Book. 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf
Vancouver
Silva TEO da, Castro É de, Peixoto AS, Vieira T dos S, Leonardi BF, Tomazelli CA, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Moraes MN, Miyamoto S, Festuccia WTL. UCP1-independent mechanisms involved in the increased energy expenditure and protection against obesity induced by fish oil in mice [Internet]. Abstract Book. 2022 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf
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ABNT
SOARES, Douglas Moraes Mendel et al. Reannotation of fly amanita L-DOPA dioxygenase gene enables its cloning and heterologous expression. ACS Omega, v. 7, n. 18, p. 16070–16079, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01365. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Soares, D. M. M., Goncalves, L. C. P., Machado, C. de O., Esteves, L. C., Stevani, C. V., Oliveira, C. C. de, et al. (2022). Reannotation of fly amanita L-DOPA dioxygenase gene enables its cloning and heterologous expression. ACS Omega, 7( 18), 16070–16079. doi:10.1021/acsomega.2c01365
NLM
Soares DMM, Goncalves LCP, Machado C de O, Esteves LC, Stevani CV, Oliveira CC de, Dörr FA, Pinto E, Adachi FMM, Hotta CT, Bastos EL. Reannotation of fly amanita L-DOPA dioxygenase gene enables its cloning and heterologous expression [Internet]. ACS Omega. 2022 ; 7( 18): 16070–16079.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01365
Vancouver
Soares DMM, Goncalves LCP, Machado C de O, Esteves LC, Stevani CV, Oliveira CC de, Dörr FA, Pinto E, Adachi FMM, Hotta CT, Bastos EL. Reannotation of fly amanita L-DOPA dioxygenase gene enables its cloning and heterologous expression [Internet]. ACS Omega. 2022 ; 7( 18): 16070–16079.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01365
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ABNT
MANDL, Markus et al. An organoid model derived from human adipose stem/progenitor cells to study adipose tissue physiology. Adipocyte, v. 11, n. 1, p. 164–174, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/21623945.2022.2044601. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Mandl, M., Viertler, H., Hatzmann, F. M., Brucker, C., Großmann, S., Petra Waldegger,, et al. (2022). An organoid model derived from human adipose stem/progenitor cells to study adipose tissue physiology. Adipocyte, 11( 1), 164–174. doi:10.1080/21623945.2022.2044601
NLM
Mandl M, Viertler H, Hatzmann FM, Brucker C, Großmann S, Petra Waldegger, Rauchenwald T, Mattesich M, Zwierzina M, Pierer G, Zwerschke W. An organoid model derived from human adipose stem/progenitor cells to study adipose tissue physiology [Internet]. Adipocyte. 2022 ; 11( 1): 164–174.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/21623945.2022.2044601
Vancouver
Mandl M, Viertler H, Hatzmann FM, Brucker C, Großmann S, Petra Waldegger, Rauchenwald T, Mattesich M, Zwierzina M, Pierer G, Zwerschke W. An organoid model derived from human adipose stem/progenitor cells to study adipose tissue physiology [Internet]. Adipocyte. 2022 ; 11( 1): 164–174.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/21623945.2022.2044601
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ABNT
MUNHOZ, Ana Claudia et al. Adiponectin promotes glucose-sensitive insulin secretion and prevents beta-cell damage by obesity. Free Radical Biology and Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/192/suppl/S1. Acesso em: 03 nov. 2024. , 2022
APA
Munhoz, A. C., Serna, J. D. C., Vilas-Boas, E. A., Silva, C. C. C. da, Santos, T. G. dos, Martins, V. R., & Kowaltowski, A. J. (2022). Adiponectin promotes glucose-sensitive insulin secretion and prevents beta-cell damage by obesity. Free Radical Biology and Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/192/suppl/S1
NLM
Munhoz AC, Serna JDC, Vilas-Boas EA, Silva CCC da, Santos TG dos, Martins VR, Kowaltowski AJ. Adiponectin promotes glucose-sensitive insulin secretion and prevents beta-cell damage by obesity [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2022 ; 192 84 res. 140.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/192/suppl/S1
Vancouver
Munhoz AC, Serna JDC, Vilas-Boas EA, Silva CCC da, Santos TG dos, Martins VR, Kowaltowski AJ. Adiponectin promotes glucose-sensitive insulin secretion and prevents beta-cell damage by obesity [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2022 ; 192 84 res. 140.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/192/suppl/S1
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ABNT
VILAS-BOAS, Eloisa Aparecida et al. Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress. Cells, v. 10, n. 12, p. 1-23, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells10123328. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Vilas-Boas, E. A., Almeida, D. C., Roma, L. P., Ortis, F., & Carpinelli, A. R. (2021). Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress. Cells, 10( 12), 1-23. doi:10.3390/cells10123328
NLM
Vilas-Boas EA, Almeida DC, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress [Internet]. Cells. 2021 ; 10( 12): 1-23.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells10123328
Vancouver
Vilas-Boas EA, Almeida DC, Roma LP, Ortis F, Carpinelli AR. Lipotoxicity and β-cell failure in type 2 diabetes: oxidative stress linked to NADPH oxidase and ER stress [Internet]. Cells. 2021 ; 10( 12): 1-23.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells10123328
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ABNT
SATO, Fabio Takeo et al. Tributyrin attenuates metabolic and inflammatory changes associated with obesity through a GPR109A-dependent mechanism. Cells, v. 9, p. 1-18 art. 2007, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells9092007. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Sato, F. T., Yap, Y. A., Crisma, A. R., Portovedo, M., Murata, G. M., Hirabara, S. M., et al. (2020). Tributyrin attenuates metabolic and inflammatory changes associated with obesity through a GPR109A-dependent mechanism. Cells, 9, 1-18 art. 2007. doi:10.3390/cells9092007
NLM
Sato FT, Yap YA, Crisma AR, Portovedo M, Murata GM, Hirabara SM, Ribeiro WR, Ferreira CM, Cruz MM, Pereira JNB, Payolla TB, Guima SES, Thomas AM, Setubal JC, Vale MICA, Santos MF dos, Curi R, Marino E, Vinolo MAR. Tributyrin attenuates metabolic and inflammatory changes associated with obesity through a GPR109A-dependent mechanism [Internet]. Cells. 2020 ; 9 1-18 art. 2007.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells9092007
Vancouver
Sato FT, Yap YA, Crisma AR, Portovedo M, Murata GM, Hirabara SM, Ribeiro WR, Ferreira CM, Cruz MM, Pereira JNB, Payolla TB, Guima SES, Thomas AM, Setubal JC, Vale MICA, Santos MF dos, Curi R, Marino E, Vinolo MAR. Tributyrin attenuates metabolic and inflammatory changes associated with obesity through a GPR109A-dependent mechanism [Internet]. Cells. 2020 ; 9 1-18 art. 2007.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells9092007
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ABNT
GARCIA, Bruna M. et al. Mice born to females with oocytespecific deletion of mitofusin 2 have increased weight gain and impaired glucose homeostasis. Molecular Human Reproduction, v. 26, n. 12, p. 938-952 + supplementary data, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/molehr/gaaa071. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Garcia, B. M., Machado, T. S., Carvalho, K. F., Nolasco, P., Nociti, R. P., Del Collado, M. B., et al. (2020). Mice born to females with oocytespecific deletion of mitofusin 2 have increased weight gain and impaired glucose homeostasis. Molecular Human Reproduction, 26( 12), 938-952 + supplementary data. doi:10.1093/molehr/gaaa071
NLM
Garcia BM, Machado TS, Carvalho KF, Nolasco P, Nociti RP, Del Collado MB, Bianco MJDC, Grejo MP, Augustro Neto JDA, Sugiyama FHC, Tostes K, Pandey AK, Gonçalves LM, Perecin F, Meirelles FV, Ferraz JBS, Vanzela EC, Boschero AC, Guimarães FEG, Abdulkader FR de M, Laurindo FRM, Kowaltowski AJ, Chiaratti MR. Mice born to females with oocytespecific deletion of mitofusin 2 have increased weight gain and impaired glucose homeostasis [Internet]. Molecular Human Reproduction. 2020 ; 26( 12): 938-952 + supplementary data.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molehr/gaaa071
Vancouver
Garcia BM, Machado TS, Carvalho KF, Nolasco P, Nociti RP, Del Collado MB, Bianco MJDC, Grejo MP, Augustro Neto JDA, Sugiyama FHC, Tostes K, Pandey AK, Gonçalves LM, Perecin F, Meirelles FV, Ferraz JBS, Vanzela EC, Boschero AC, Guimarães FEG, Abdulkader FR de M, Laurindo FRM, Kowaltowski AJ, Chiaratti MR. Mice born to females with oocytespecific deletion of mitofusin 2 have increased weight gain and impaired glucose homeostasis [Internet]. Molecular Human Reproduction. 2020 ; 26( 12): 938-952 + supplementary data.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molehr/gaaa071
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ABNT
SOUZA, Camila O. de et al. Palmitoleic acid reduces high fat diet-induced liver inflammation by promoting PPAR-γ-independent M2a polarization of myeloid cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, v. 1865, n. 10, p. 12 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2020.158776. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Souza, C. O. de, Teixeira, A. A. de S., Biondo, L. A., Silveira, L. S., Breda, C. N. de S., Braga, T. T., et al. (2020). Palmitoleic acid reduces high fat diet-induced liver inflammation by promoting PPAR-γ-independent M2a polarization of myeloid cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1865( 10), 12 . doi:10.1016/j.bbalip.2020.158776
NLM
Souza CO de, Teixeira AA de S, Biondo LA, Silveira LS, Breda CN de S, Braga TT, Câmara NOS, Belchior T, Festuccia WTL, Diniz TA, Ferreira GM, Hirata MH, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Calder PC, Sethif JK, Rosa Neto JC. Palmitoleic acid reduces high fat diet-induced liver inflammation by promoting PPAR-γ-independent M2a polarization of myeloid cells [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020 ; 1865( 10): 12 .[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2020.158776
Vancouver
Souza CO de, Teixeira AA de S, Biondo LA, Silveira LS, Breda CN de S, Braga TT, Câmara NOS, Belchior T, Festuccia WTL, Diniz TA, Ferreira GM, Hirata MH, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Calder PC, Sethif JK, Rosa Neto JC. Palmitoleic acid reduces high fat diet-induced liver inflammation by promoting PPAR-γ-independent M2a polarization of myeloid cells [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids. 2020 ; 1865( 10): 12 .[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2020.158776
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ABNT
KAKIMOTO, Pâmela Aiako Hypólito Brito et al. Resilient hepatic mitochondrial function and lack of iNOS dependence in diet-induced insulin resistance. PloS One, v. 14, n. 2, p. 17 , 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211733. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Kakimoto, P. A. H. B., Freitas, B. C. de, Silva, C. C. C. da, Donato Junior, J., & Kowaltowski, A. J. (2019). Resilient hepatic mitochondrial function and lack of iNOS dependence in diet-induced insulin resistance. PloS One, 14( 2), 17 . doi:10.1371/journal.pone.0211733
NLM
Kakimoto PAHB, Freitas BC de, Silva CCC da, Donato Junior J, Kowaltowski AJ. Resilient hepatic mitochondrial function and lack of iNOS dependence in diet-induced insulin resistance [Internet]. PloS One. 2019 ; 14( 2): 17 .[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211733
Vancouver
Kakimoto PAHB, Freitas BC de, Silva CCC da, Donato Junior J, Kowaltowski AJ. Resilient hepatic mitochondrial function and lack of iNOS dependence in diet-induced insulin resistance [Internet]. PloS One. 2019 ; 14( 2): 17 .[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211733
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ABNT
RAVACCI, Graziela Rosa et al. Potential premalignant status of gastric portion excluded after Roux en-Y gastric bypass in obese women: a pilot study. Scientific Reports, v. 9, n. 1, p. 1-15 art. 5582, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-019-42082-4. Acesso em: 03 nov. 2024.
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Ravacci, G. R., Ishida, R. K., Torrinhas, R. M. de M., Sala, P., Machado, N. M., Fonseca, D. C., et al. (2019). Potential premalignant status of gastric portion excluded after Roux en-Y gastric bypass in obese women: a pilot study. Scientific Reports, 9( 1), 1-15 art. 5582. doi:10.1038/s41598-019-42082-4
NLM
Ravacci GR, Ishida RK, Torrinhas RM de M, Sala P, Machado NM, Fonseca DC, Canuto GAB, Pinto E, Nascimento V do, Tavares MFM, Sakai P, Faintuch J, Santo MA, Moura EGH de, Artigiani Neto R, Logullo AF, Waitzberg DL. Potential premalignant status of gastric portion excluded after Roux en-Y gastric bypass in obese women: a pilot study [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9( 1): 1-15 art. 5582.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-42082-4
Vancouver
Ravacci GR, Ishida RK, Torrinhas RM de M, Sala P, Machado NM, Fonseca DC, Canuto GAB, Pinto E, Nascimento V do, Tavares MFM, Sakai P, Faintuch J, Santo MA, Moura EGH de, Artigiani Neto R, Logullo AF, Waitzberg DL. Potential premalignant status of gastric portion excluded after Roux en-Y gastric bypass in obese women: a pilot study [Internet]. Scientific Reports. 2019 ; 9( 1): 1-15 art. 5582.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-019-42082-4
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ABNT
ARAUJO, Christiane Bezerra de et al. Intracellular peptides in cell biology and pharmacology. Biomolecules, v. 9, n. 4, p. 1-28, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/biom9040150. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Araujo, C. B. de, Heimann, A. S., Remer, R. A., Russo, L. C., Colquhoun, A., Forti, F. L., & Ferro, E. S. (2019). Intracellular peptides in cell biology and pharmacology. Biomolecules, 9( 4), 1-28. doi:10.3390/biom9040150
NLM
Araujo CB de, Heimann AS, Remer RA, Russo LC, Colquhoun A, Forti FL, Ferro ES. Intracellular peptides in cell biology and pharmacology [Internet]. Biomolecules. 2019 ; 9( 4): 1-28.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biom9040150
Vancouver
Araujo CB de, Heimann AS, Remer RA, Russo LC, Colquhoun A, Forti FL, Ferro ES. Intracellular peptides in cell biology and pharmacology [Internet]. Biomolecules. 2019 ; 9( 4): 1-28.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biom9040150
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ABNT
SILVA, Tiago Eugênio Oliveira da et al. Fish oil protects wild type and uncoupling protein 1-deficient mice from obesity and glucose intolerance byIncreasing energy expenditure. Molecular Nutrition & Food Research, v. 63, n. 7, p. 13 , 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mnfr.201800813. Acesso em: 03 nov. 2024.
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Silva, T. E. O. da, Castro, É. de, Oliveira, T. B. de, Andrade, M. L., Chaves Filho, A. de B., Peixoto, Á. S., et al. (2019). Fish oil protects wild type and uncoupling protein 1-deficient mice from obesity and glucose intolerance byIncreasing energy expenditure. Molecular Nutrition & Food Research, 63( 7), 13 . doi:10.1002/mnfr.201800813
NLM
Silva TEO da, Castro É de, Oliveira TB de, Andrade ML, Chaves Filho A de B, Peixoto ÁS, Moreno MF, Silva MO, Moreira RJ, Inague A, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Moussa NM, Festuccia WTL. Fish oil protects wild type and uncoupling protein 1-deficient mice from obesity and glucose intolerance byIncreasing energy expenditure [Internet]. Molecular Nutrition & Food Research. 2019 ; 63( 7): 13 .[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mnfr.201800813
Vancouver
Silva TEO da, Castro É de, Oliveira TB de, Andrade ML, Chaves Filho A de B, Peixoto ÁS, Moreno MF, Silva MO, Moreira RJ, Inague A, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Moussa NM, Festuccia WTL. Fish oil protects wild type and uncoupling protein 1-deficient mice from obesity and glucose intolerance byIncreasing energy expenditure [Internet]. Molecular Nutrition & Food Research. 2019 ; 63( 7): 13 .[citado 2024 nov. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mnfr.201800813
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ABNT
KAKIMOTO, Pâmela Aiako Hypólito Brito et al. Resilient hepatic mitochondrial function in diet-induced liver inflammation and insulin resistance. 2018, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq, 2018. Disponível em: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2018/livro_resumos_2018.pdf. Acesso em: 03 nov. 2024.
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Kakimoto, P. A. H. B., Freitas, B. C. de, Ortiz, C. C. C., & Kowaltowski, A. J. (2018). Resilient hepatic mitochondrial function in diet-induced liver inflammation and insulin resistance. In Abstracts. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq. Recuperado de http://www.sbbq.org.br/reuniao/2018/livro_resumos_2018.pdf
NLM
Kakimoto PAHB, Freitas BC de, Ortiz CCC, Kowaltowski AJ. Resilient hepatic mitochondrial function in diet-induced liver inflammation and insulin resistance [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2018/livro_resumos_2018.pdf
Vancouver
Kakimoto PAHB, Freitas BC de, Ortiz CCC, Kowaltowski AJ. Resilient hepatic mitochondrial function in diet-induced liver inflammation and insulin resistance [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2018/livro_resumos_2018.pdf
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ABNT
KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Grupo estuda como restrição de calorias beneficia funcionamento celular. Tradução . Jornal da USP, São Paulo, 2017. , n. 23 ju 2017, p. 1-4Disponível em: http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/grupo-investiga-como-restricao-de-calorias-beneficia-funcionamento-celular. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Kowaltowski, A. J. (2017). Grupo estuda como restrição de calorias beneficia funcionamento celular. Jornal da USP, p. 1-4. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/grupo-investiga-como-restricao-de-calorias-beneficia-funcionamento-celular
NLM
Kowaltowski AJ. Grupo estuda como restrição de calorias beneficia funcionamento celular [Internet]. Jornal da USP. 2017 ;(23 ju 2017): 1-4.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/grupo-investiga-como-restricao-de-calorias-beneficia-funcionamento-celular
Vancouver
Kowaltowski AJ. Grupo estuda como restrição de calorias beneficia funcionamento celular [Internet]. Jornal da USP. 2017 ;(23 ju 2017): 1-4.[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-da-saude/grupo-investiga-como-restricao-de-calorias-beneficia-funcionamento-celular
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ABNT
KAKIMOTO, Pâmela Aiako Hypólito Brito e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Is there a role for obesity-related inflammation in mitochondrial liver metabolism? 2017, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq, 2017. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Kakimoto, P. A. H. B., & Kowaltowski, A. J. (2017). Is there a role for obesity-related inflammation in mitochondrial liver metabolism? In Abstracts. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq.
NLM
Kakimoto PAHB, Kowaltowski AJ. Is there a role for obesity-related inflammation in mitochondrial liver metabolism? Abstracts. 2017 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Kakimoto PAHB, Kowaltowski AJ. Is there a role for obesity-related inflammation in mitochondrial liver metabolism? Abstracts. 2017 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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ABNT
COSTA, João Victor Cabral e CARDOSO, Ariel Rodrigues e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Obesidade e estado redox: Estudo da influência de dieta hiperlipídica sobre fisiologia mitocondrial. 2010, Anais.. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa, 2010. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Costa, J. V. C., Cardoso, A. R., & Kowaltowski, A. J. (2010). Obesidade e estado redox: Estudo da influência de dieta hiperlipídica sobre fisiologia mitocondrial. In Resumos. São Paulo: USP/Pró-Reitoria de Pesquisa.
NLM
Costa JVC, Cardoso AR, Kowaltowski AJ. Obesidade e estado redox: Estudo da influência de dieta hiperlipídica sobre fisiologia mitocondrial. Resumos. 2010 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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Costa JVC, Cardoso AR, Kowaltowski AJ. Obesidade e estado redox: Estudo da influência de dieta hiperlipídica sobre fisiologia mitocondrial. Resumos. 2010 ;[citado 2024 nov. 03 ]
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ABNT
CARDOSO, Ariel Rodrigues. Efeitos de dietas hiperlipídicas sobre mitocôndrias de fígado de camundongos:: bioenergética, transporte de `KPOT.+' e estado redox. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46131/tde-10122009-105758/. Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Cardoso, A. R. (2009). Efeitos de dietas hiperlipídicas sobre mitocôndrias de fígado de camundongos:: bioenergética, transporte de `KPOT.+' e estado redox (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46131/tde-10122009-105758/
NLM
Cardoso AR. Efeitos de dietas hiperlipídicas sobre mitocôndrias de fígado de camundongos:: bioenergética, transporte de `KPOT.+' e estado redox [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46131/tde-10122009-105758/
Vancouver
Cardoso AR. Efeitos de dietas hiperlipídicas sobre mitocôndrias de fígado de camundongos:: bioenergética, transporte de `KPOT.+' e estado redox [Internet]. 2009 ;[citado 2024 nov. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46131/tde-10122009-105758/
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ABNT
YOKAICHIYA, Daniela Kiyoko et al. Obesity: the new metabolic frontier. 2004, Anais.. São Paulo: SBBq, 2004. . Acesso em: 03 nov. 2024.
APA
Yokaichiya, D. K., Araujo, D. R., Silva, J. A., Torres, B. B., & Galembeck, E. (2004). Obesity: the new metabolic frontier. In Programa e Resumos. São Paulo: SBBq.
NLM
Yokaichiya DK, Araujo DR, Silva JA, Torres BB, Galembeck E. Obesity: the new metabolic frontier. Programa e Resumos. 2004 ;[citado 2024 nov. 03 ]
Vancouver
Yokaichiya DK, Araujo DR, Silva JA, Torres BB, Galembeck E. Obesity: the new metabolic frontier. Programa e Resumos. 2004 ;[citado 2024 nov. 03 ]