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  • Fonte: Molecular Metabolism. Unidades: IQ, FCF

    Assunto: MITOCÔNDRIAS

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    • ABNT

      ROCHA, Debora Santos et al. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets. Molecular Metabolism, v. 83, p. 1-13 art. 101922, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101922. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Rocha, D. S., Manucci, A. C., Bruni-Cardoso, A., Kowaltowski, A. J., & Vilas-Boas, E. A. (2024). A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets. Molecular Metabolism, 83, 1-13 art. 101922. doi:10.1016/j.molmet.2024.101922
    • NLM

      Rocha DS, Manucci AC, Bruni-Cardoso A, Kowaltowski AJ, Vilas-Boas EA. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets [Internet]. Molecular Metabolism. 2024 ; 83 1-13 art. 101922.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101922
    • Vancouver

      Rocha DS, Manucci AC, Bruni-Cardoso A, Kowaltowski AJ, Vilas-Boas EA. A practical and robust method to evaluate metabolic fluxes in primary pancreatic islets [Internet]. Molecular Metabolism. 2024 ; 83 1-13 art. 101922.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101922
  • Fonte: Journal of Physiology and Biochemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: DIETA, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, MITOCÔNDRIAS, RADICAIS LIVRES, ANTIOXIDANTES, HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA

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    • ABNT

      DAVID, Cicera Edna Barbosa et al. Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy. Journal of Physiology and Biochemistry, v. 78, n. 1, p. 283-294, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13105-021-00863-4. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      David, C. E. B., Lucas, A. M. B., Cunha, P. L. O., Viana, Y. I. P., Yoshinaga, M. Y., Miyamoto, S., et al. (2022). Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy. Journal of Physiology and Biochemistry, 78( 1), 283-294. doi:10.1007/s13105-021-00863-4
    • NLM

      David CEB, Lucas AMB, Cunha PLO, Viana YIP, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Chaves Filho A de B, Varela ALN, Kowaltowski AJ, Facundo HT. Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy [Internet]. Journal of Physiology and Biochemistry. 2022 ; 78( 1): 283-294.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13105-021-00863-4
    • Vancouver

      David CEB, Lucas AMB, Cunha PLO, Viana YIP, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Chaves Filho A de B, Varela ALN, Kowaltowski AJ, Facundo HT. Calorie restriction changes lipidomic profiles and maintains mitochondrial function and redox balance during isoproterenol-induced cardiac hypertrophy [Internet]. Journal of Physiology and Biochemistry. 2022 ; 78( 1): 283-294.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13105-021-00863-4
  • Fonte: Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease. Unidades: ICB, FM, IF, IQ

    Assuntos: NEFROPATIAS, MITOCÔNDRIAS, FISIOLOGIA, CANAIS IÔNICOS, CAMUNDONGOS, CANAIS IÔNICOS, CAMUNDONGOS, MUTAÇÃO, DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM ANIMAL

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      AMARAL, Andressa Godoy et al. Disruption of polycystin-1 cleavage leads to cardiac metabolic rewiring in mice. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease, v. 1868, p. 1-17 art. 166371, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2022.166371. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Amaral, A. G., Silva, C. C. C. da, Serna, J. D. C., Sampaio, K. H., Freitas, J. Q. de, Duarte Neto, A. N., et al. (2022). Disruption of polycystin-1 cleavage leads to cardiac metabolic rewiring in mice. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease, 1868, 1-17 art. 166371. doi:10.1016/j.bbadis.2022.166371
    • NLM

      Amaral AG, Silva CCC da, Serna JDC, Sampaio KH, Freitas JQ de, Duarte Neto AN, Bloise Júnior AC, Cassina L, Yoshinaga MY, Chaves Filho A de B, Qian F, Miyamoto S, Boletta A, Bordin S, Kowaltowski AJ, Onuchic LF. Disruption of polycystin-1 cleavage leads to cardiac metabolic rewiring in mice [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease. 2022 ; 1868 1-17 art. 166371.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2022.166371
    • Vancouver

      Amaral AG, Silva CCC da, Serna JDC, Sampaio KH, Freitas JQ de, Duarte Neto AN, Bloise Júnior AC, Cassina L, Yoshinaga MY, Chaves Filho A de B, Qian F, Miyamoto S, Boletta A, Bordin S, Kowaltowski AJ, Onuchic LF. Disruption of polycystin-1 cleavage leads to cardiac metabolic rewiring in mice [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease. 2022 ; 1868 1-17 art. 166371.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2022.166371
  • Fonte: Redox Biology. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, ESTRESSE OXIDATIVO, ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

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    • ABNT

      KAKIMOTO, Pâmela Aiako Hypólito Brito et al. Increased glycolysis is an early consequence of palmitate lipotoxicity mediated by redox signaling. Redox Biology, v. 45, p. 1-12 art. 102026, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.redox.2021.102026. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Kakimoto, P. A. H. B., Serna, J. D. C., Ramos, V. de M., Zorzano, A., & Kowaltowski, A. J. (2021). Increased glycolysis is an early consequence of palmitate lipotoxicity mediated by redox signaling. Redox Biology, 45, 1-12 art. 102026. doi:10.1016/j.redox.2021.102026
    • NLM

      Kakimoto PAHB, Serna JDC, Ramos V de M, Zorzano A, Kowaltowski AJ. Increased glycolysis is an early consequence of palmitate lipotoxicity mediated by redox signaling [Internet]. Redox Biology. 2021 ; 45 1-12 art. 102026.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2021.102026
    • Vancouver

      Kakimoto PAHB, Serna JDC, Ramos V de M, Zorzano A, Kowaltowski AJ. Increased glycolysis is an early consequence of palmitate lipotoxicity mediated by redox signaling [Internet]. Redox Biology. 2021 ; 45 1-12 art. 102026.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2021.102026
  • Fonte: Analytica Chimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: MICROSCOPIA, CAENORHABDITIS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      SANTOS, Carla Santana et al. Unveiling the contribution of the reproductive system of individual Caenorhabditis elegans on oxygen consumption by single-point scanning electrochemical microscopy measurements. Analytica Chimica Acta, v. 1146, p. 88-97, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.12.030. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Santos, C. S., Macedo, F., Kowaltowski, A. J., Bertotti, M., Unwin, P. R., Cunha, F. M. da, & Meloni, G. N. (2021). Unveiling the contribution of the reproductive system of individual Caenorhabditis elegans on oxygen consumption by single-point scanning electrochemical microscopy measurements. Analytica Chimica Acta, 1146, 88-97. doi:10.1016/j.aca.2020.12.030
    • NLM

      Santos CS, Macedo F, Kowaltowski AJ, Bertotti M, Unwin PR, Cunha FM da, Meloni GN. Unveiling the contribution of the reproductive system of individual Caenorhabditis elegans on oxygen consumption by single-point scanning electrochemical microscopy measurements [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2021 ; 1146 88-97.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.12.030
    • Vancouver

      Santos CS, Macedo F, Kowaltowski AJ, Bertotti M, Unwin PR, Cunha FM da, Meloni GN. Unveiling the contribution of the reproductive system of individual Caenorhabditis elegans on oxygen consumption by single-point scanning electrochemical microscopy measurements [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2021 ; 1146 88-97.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.12.030
  • Fonte: Redox Biology. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, CÁLCIO

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    • ABNT

      CERQUEIRA, Fernanda Menezes et al. A new target for an old DUB: UCH-L1 regulates mitofusin-2 levels, altering mitochondrial morphology, function and calcium uptake. Redox Biology, v. 37, p. 1-10 art. 101676, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.redox.2020.101676. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Cerqueira, F. M., Stockum, S. von, Giacomello, M., Goliand, I., Kakimoto, P. A. H. B., Marchesan, E., et al. (2020). A new target for an old DUB: UCH-L1 regulates mitofusin-2 levels, altering mitochondrial morphology, function and calcium uptake. Redox Biology, 37, 1-10 art. 101676. doi:10.1016/j.redox.2020.101676
    • NLM

      Cerqueira FM, Stockum S von, Giacomello M, Goliand I, Kakimoto PAHB, Marchesan E, De Stefani D, Kowaltowski AJ, Ziviani E, Shirihai OS. A new target for an old DUB: UCH-L1 regulates mitofusin-2 levels, altering mitochondrial morphology, function and calcium uptake [Internet]. Redox Biology. 2020 ; 37 1-10 art. 101676.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2020.101676
    • Vancouver

      Cerqueira FM, Stockum S von, Giacomello M, Goliand I, Kakimoto PAHB, Marchesan E, De Stefani D, Kowaltowski AJ, Ziviani E, Shirihai OS. A new target for an old DUB: UCH-L1 regulates mitofusin-2 levels, altering mitochondrial morphology, function and calcium uptake [Internet]. Redox Biology. 2020 ; 37 1-10 art. 101676.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2020.101676
  • Fonte: BBA-Bioenergetics. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, FÍGADO, JEJUM

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    • ABNT

      MENEZES FILHO, Sergio Luiz et al. Fasting promotes functional changes in liver mitochondria. BBA-Bioenergetics, v. 1860, n. 2, p. 129-135, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2018.11.017. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Menezes Filho, S. L., Amigo, I., Luévano-Martínez, L. A., & Kowaltowski, A. J. (2019). Fasting promotes functional changes in liver mitochondria. BBA-Bioenergetics, 1860( 2), 129-135. doi:10.1016/j.bbabio.2018.11.017
    • NLM

      Menezes Filho SL, Amigo I, Luévano-Martínez LA, Kowaltowski AJ. Fasting promotes functional changes in liver mitochondria [Internet]. BBA-Bioenergetics. 2019 ; 1860( 2): 129-135.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2018.11.017
    • Vancouver

      Menezes Filho SL, Amigo I, Luévano-Martínez LA, Kowaltowski AJ. Fasting promotes functional changes in liver mitochondria [Internet]. BBA-Bioenergetics. 2019 ; 1860( 2): 129-135.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2018.11.017
  • Fonte: Redox Biology. Unidade: IQ

    Assuntos: MITOCÔNDRIAS, OXIGÊNIO

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    • ABNT

      KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Strategies to detect mitochondrial oxidants. Redox Biology, v. 21, p. 1-6 art. 101065, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.redox.2018.101065. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Kowaltowski, A. J. (2019). Strategies to detect mitochondrial oxidants. Redox Biology, 21, 1-6 art. 101065. doi:10.1016/j.redox.2018.101065
    • NLM

      Kowaltowski AJ. Strategies to detect mitochondrial oxidants [Internet]. Redox Biology. 2019 ; 21 1-6 art. 101065.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2018.101065
    • Vancouver

      Kowaltowski AJ. Strategies to detect mitochondrial oxidants [Internet]. Redox Biology. 2019 ; 21 1-6 art. 101065.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2018.101065
  • Fonte: Biochimica et Biophysica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: ÁCIDOS GRAXOS, LIPÍDEOS

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    • ABNT

      ALSABEEH, Nour et al. Cell Culture Models of Fatty Acid Overload: Problems and Solutions. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1863, n. 2, p. 143-151, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2017.11.006. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Alsabeeh, N., Chausse, B., Kakimoto, P. A., Kowaltowski, A. J., & Shirihai, O. (2018). Cell Culture Models of Fatty Acid Overload: Problems and Solutions. Biochimica et Biophysica Acta, 1863( 2), 143-151. doi:10.1016/j.bbalip.2017.11.006
    • NLM

      Alsabeeh N, Chausse B, Kakimoto PA, Kowaltowski AJ, Shirihai O. Cell Culture Models of Fatty Acid Overload: Problems and Solutions [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. 2018 ; 1863( 2): 143-151.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2017.11.006
    • Vancouver

      Alsabeeh N, Chausse B, Kakimoto PA, Kowaltowski AJ, Shirihai O. Cell Culture Models of Fatty Acid Overload: Problems and Solutions [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. 2018 ; 1863( 2): 143-151.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2017.11.006
  • Fonte: Biochimica et Biophysica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: FOSFOLIPÍDEOS, MITOCÔNDRIAS

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

      LUÉVANO-MARTÍNEZ, Luis Alberto et al. Cardiolipin is a key determinant for mtDNA stability and segregation during mitochondrial stress. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1847, n. 6-7, p. 587-598, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2015.03.007. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Luévano-Martínez, L. A., Forni, M. F. P. de A. D., Santos, V. T. dos, Souza-Pinto, N. C. de, & Kowaltowski, A. J. (2015). Cardiolipin is a key determinant for mtDNA stability and segregation during mitochondrial stress. Biochimica et Biophysica Acta, 1847( 6-7), 587-598. doi:10.1016/j.bbabio.2015.03.007
    • NLM

      Luévano-Martínez LA, Forni MFP de AD, Santos VT dos, Souza-Pinto NC de, Kowaltowski AJ. Cardiolipin is a key determinant for mtDNA stability and segregation during mitochondrial stress [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. 2015 ; 1847( 6-7): 587-598.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2015.03.007
    • Vancouver

      Luévano-Martínez LA, Forni MFP de AD, Santos VT dos, Souza-Pinto NC de, Kowaltowski AJ. Cardiolipin is a key determinant for mtDNA stability and segregation during mitochondrial stress [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. 2015 ; 1847( 6-7): 587-598.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2015.03.007
  • Fonte: FEBS Letters. Unidade: IQ

    Assuntos: BIOQUÍMICA, RADICAIS LIVRES, ISQUEMIA

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

      FERRANTI, Renato e SILVA, Mirian Mateus da e KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channel opening decreases reactive oxygen species generation. FEBS Letters, v. 536, n. 1-3, p. 51-55, 2003Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0014-5793(03)00007-3. Acesso em: 22 ago. 2024.
    • APA

      Ferranti, R., Silva, M. M. da, & Kowaltowski, A. J. (2003). Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channel opening decreases reactive oxygen species generation. FEBS Letters, 536( 1-3), 51-55. doi:10.1016/s0014-5793(03)00007-3
    • NLM

      Ferranti R, Silva MM da, Kowaltowski AJ. Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channel opening decreases reactive oxygen species generation [Internet]. FEBS Letters. 2003 ; 536( 1-3): 51-55.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0014-5793(03)00007-3
    • Vancouver

      Ferranti R, Silva MM da, Kowaltowski AJ. Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channel opening decreases reactive oxygen species generation [Internet]. FEBS Letters. 2003 ; 536( 1-3): 51-55.[citado 2024 ago. 22 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0014-5793(03)00007-3

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