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ABNT
SIVIERO, Fábio et al. Nova disciplina de graduação combate desinformação e estigmas relacionados ao câncer. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 17 out. 2024. , 2024
APA
Siviero, F., Abdulkader, F. R. de M., Marson, G. A., Chammas, R., Segurado, A. A. C., Arroio, A., et al. (2024). Nova disciplina de graduação combate desinformação e estigmas relacionados ao câncer. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.
NLM
Siviero F, Abdulkader FR de M, Marson GA, Chammas R, Segurado AAC, Arroio A, Viana CE, Silva AC de M, Osako MK. Nova disciplina de graduação combate desinformação e estigmas relacionados ao câncer. Jornal da USP. 2024 ;(18 ju 2024):[citado 2024 out. 17 ]
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Siviero F, Abdulkader FR de M, Marson GA, Chammas R, Segurado AAC, Arroio A, Viana CE, Silva AC de M, Osako MK. Nova disciplina de graduação combate desinformação e estigmas relacionados ao câncer. Jornal da USP. 2024 ;(18 ju 2024):[citado 2024 out. 17 ]
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ABNT
GAO, Rui et al. α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion. Journal of Endocrinology, v. 26, n. 2, p. 1-20, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1530/JOE-22-0295. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Gao, R., Acreman, S., Ma, J., Wendt, A., Quan Zhang,, & Abdulkader, F. (2023). α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion. Journal of Endocrinology, 26( 2), 1-20. doi:10.1530/JOE-22-0295
NLM
Gao R, Acreman S, Ma J, Wendt A, Quan Zhang, Abdulkader F. α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion [Internet]. Journal of Endocrinology. 2023 ; 26( 2): 1-20.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1530/JOE-22-0295
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Gao R, Acreman S, Ma J, Wendt A, Quan Zhang, Abdulkader F. α-cell electrophysiology and the regulation of glucagon secretion [Internet]. Journal of Endocrinology. 2023 ; 26( 2): 1-20.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1530/JOE-22-0295
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ABNT
VILLAÇA, Catharina de Barros Pimentel et al. Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model. Experimental Physiology, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1113/EP088872. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Villaça, C. de B. P., Paula, C. C. de, Oliveira, C. C. de, Vilas-Boas, E. A., Silva, J. C. dos S., Oliveira, S. F. de, et al. (2021). Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model. Experimental Physiology, 1-16. doi:10.1113/EP088872
NLM
Villaça C de BP, Paula CC de, Oliveira CC de, Vilas-Boas EA, Silva JC dos S, Oliveira SF de, Abdulkader FR de M, Ferreira SM, Ortis F. Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model [Internet]. Experimental Physiology. 2021 ; 1-16.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP088872
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Villaça C de BP, Paula CC de, Oliveira CC de, Vilas-Boas EA, Silva JC dos S, Oliveira SF de, Abdulkader FR de M, Ferreira SM, Ortis F. Beneficial effects of physical exercise for β-cell maintenance in a type 1 diabetes mellitus animal model [Internet]. Experimental Physiology. 2021 ; 1-16.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1113/EP088872
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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: 17 out. 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 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molehr/gaaa071
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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 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1093/molehr/gaaa071
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SANTOS, Camilo Lellis e ABDULKADER, Fernando Rodrigues de Moraes. Smartphone-assisted experimentation as a didactic strategy to maintain practical lessons in remote education: alternatives for physiology education during the COVID-19 pandemic. Advances in Physiology Education, v. 44, n. 4, p. 579-586, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1152/advan.00066.2020. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Santos, C. L., & Abdulkader, F. R. de M. (2020). Smartphone-assisted experimentation as a didactic strategy to maintain practical lessons in remote education: alternatives for physiology education during the COVID-19 pandemic. Advances in Physiology Education, 44( 4), 579-586. doi:10.1152/advan.00066.2020
NLM
Santos CL, Abdulkader FR de M. Smartphone-assisted experimentation as a didactic strategy to maintain practical lessons in remote education: alternatives for physiology education during the COVID-19 pandemic [Internet]. Advances in Physiology Education. 2020 ; 44( 4): 579-586.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1152/advan.00066.2020
Vancouver
Santos CL, Abdulkader FR de M. Smartphone-assisted experimentation as a didactic strategy to maintain practical lessons in remote education: alternatives for physiology education during the COVID-19 pandemic [Internet]. Advances in Physiology Education. 2020 ; 44( 4): 579-586.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1152/advan.00066.2020
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SILVEIRA, Marina Augusto et al. Acute effects of somatomammotropin hormones on neuronal components ofthe hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Brain Research, p. 210-217, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.03.003. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Silveira, M. A., Zampieri, T. T., Furigo, I. C., Abdulkader, F. R. de M., Donato Junior, J., & Frazão, R. (2019). Acute effects of somatomammotropin hormones on neuronal components ofthe hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Brain Research, 210-217. doi:10.1016/j.brainres.2019.03.003
NLM
Silveira MA, Zampieri TT, Furigo IC, Abdulkader FR de M, Donato Junior J, Frazão R. Acute effects of somatomammotropin hormones on neuronal components ofthe hypothalamic-pituitary-gonadal axis [Internet]. Brain Research. 2019 ; 210-217.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.03.003
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Silveira MA, Zampieri TT, Furigo IC, Abdulkader FR de M, Donato Junior J, Frazão R. Acute effects of somatomammotropin hormones on neuronal components ofthe hypothalamic-pituitary-gonadal axis [Internet]. Brain Research. 2019 ; 210-217.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.brainres.2019.03.003
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GIMENEZ, Marcela et al. Redox activation of nox1 (NADPH Oxidase 1) involves an intermolecular disulfide bond between protein disulfide iomerase and p47phox in vascular smooth muscle cells. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, v. 39, n. 2, p. 224-236, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.118.311038. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Gimenez, M., Verissimo Filho, S., Wittig, I., Schickling, B. M., Hahner, F., Schürmann, C., et al. (2019). Redox activation of nox1 (NADPH Oxidase 1) involves an intermolecular disulfide bond between protein disulfide iomerase and p47phox in vascular smooth muscle cells. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 39( 2), 224-236. doi:10.1161/ATVBAHA.118.311038
NLM
Gimenez M, Verissimo Filho S, Wittig I, Schickling BM, Hahner F, Schürmann C, Netto LES, Rosa JC, Brandes RP, Sartoretto SM, Camargo L de L, Abdulkader FR de M, Miller Junior FJ, Lopes LR. Redox activation of nox1 (NADPH Oxidase 1) involves an intermolecular disulfide bond between protein disulfide iomerase and p47phox in vascular smooth muscle cells [Internet]. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2019 ; 39( 2): 224-236.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.118.311038
Vancouver
Gimenez M, Verissimo Filho S, Wittig I, Schickling BM, Hahner F, Schürmann C, Netto LES, Rosa JC, Brandes RP, Sartoretto SM, Camargo L de L, Abdulkader FR de M, Miller Junior FJ, Lopes LR. Redox activation of nox1 (NADPH Oxidase 1) involves an intermolecular disulfide bond between protein disulfide iomerase and p47phox in vascular smooth muscle cells [Internet]. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2019 ; 39( 2): 224-236.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1161/ATVBAHA.118.311038
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COOPER-CAPETINI, Vinícius et al. Zinc supplementation improves glucose homeostasis in high fat-fed mice by enhancing pancreatic β-cell function. Nutrients, v. 9, n. 10, p. 1-12, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nu9101150. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Cooper-Capetini, V., Vasconcelos, D. A. A. de, Martins, A. R., Hirabara , S. M., Donato Junior, J., Carpinelli, A. R., & Abdulkader, F. R. de M. (2017). Zinc supplementation improves glucose homeostasis in high fat-fed mice by enhancing pancreatic β-cell function. Nutrients, 9( 10), 1-12. doi:10.3390/nu9101150
NLM
Cooper-Capetini V, Vasconcelos DAA de, Martins AR, Hirabara SM, Donato Junior J, Carpinelli AR, Abdulkader FR de M. Zinc supplementation improves glucose homeostasis in high fat-fed mice by enhancing pancreatic β-cell function [Internet]. Nutrients. 2017 ; 9( 10): 1-12.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nu9101150
Vancouver
Cooper-Capetini V, Vasconcelos DAA de, Martins AR, Hirabara SM, Donato Junior J, Carpinelli AR, Abdulkader FR de M. Zinc supplementation improves glucose homeostasis in high fat-fed mice by enhancing pancreatic β-cell function [Internet]. Nutrients. 2017 ; 9( 10): 1-12.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nu9101150
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ABNT
CAFÉ-MENDES, Cecília C. et al. Winter course in physiology: a successful example of continuing education for secondary school teachers in Brazil. Advances in Physiology Education, v. 40, n. 4, p. 491-498, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1152/advan.00031.2016. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Café-Mendes, C. C., Righi, L. L., Calil-Silveira, J., Nunes, M. T., & Abdulkader, F. R. de M. (2016). Winter course in physiology: a successful example of continuing education for secondary school teachers in Brazil. Advances in Physiology Education, 40( 4), 491-498. doi:10.1152/advan.00031.2016
NLM
Café-Mendes CC, Righi LL, Calil-Silveira J, Nunes MT, Abdulkader FR de M. Winter course in physiology: a successful example of continuing education for secondary school teachers in Brazil [Internet]. Advances in Physiology Education. 2016 ; 40( 4): 491-498.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1152/advan.00031.2016
Vancouver
Café-Mendes CC, Righi LL, Calil-Silveira J, Nunes MT, Abdulkader FR de M. Winter course in physiology: a successful example of continuing education for secondary school teachers in Brazil [Internet]. Advances in Physiology Education. 2016 ; 40( 4): 491-498.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1152/advan.00031.2016
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ABNT
CAPETINI, Vinícius Cooper e ABDULKADER, Fernando Rodrigues de Moraes. Effects of zinc supplementation on the progression to type 2 diabetes mellitus due to high fat diet. 2016, Anais.. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2016. . Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Capetini, V. C., & Abdulkader, F. R. de M. (2016). Effects of zinc supplementation on the progression to type 2 diabetes mellitus due to high fat diet. In Resumos. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.
NLM
Capetini VC, Abdulkader FR de M. Effects of zinc supplementation on the progression to type 2 diabetes mellitus due to high fat diet. Resumos. 2016 ;[citado 2024 out. 17 ]
Vancouver
Capetini VC, Abdulkader FR de M. Effects of zinc supplementation on the progression to type 2 diabetes mellitus due to high fat diet. Resumos. 2016 ;[citado 2024 out. 17 ]
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ABNT
ZUNIGA-HERTZ, J. P. et al. Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. 2014, Anais.. Caxambu: FeSBE, 2014. . Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Zuniga-Hertz, J. P., Oliveira, E. R. L., Patel, H. H., & Abdulkader, F. R. de M. (2014). Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. In Resumos. Caxambu: FeSBE.
NLM
Zuniga-Hertz JP, Oliveira ERL, Patel HH, Abdulkader FR de M. Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. Resumos. 2014 ;[citado 2024 out. 17 ]
Vancouver
Zuniga-Hertz JP, Oliveira ERL, Patel HH, Abdulkader FR de M. Sinvastatina inibe a secreção de insulina estimulada pela glicose em células INS-1E e ilhotas pancreáticas através da inibição da isoprenilação de proteínas e diminuição da organização estrutural e funcional da membrana. Resumos. 2014 ;[citado 2024 out. 17 ]
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ABNT
ZÚÑIGA-HERTZ, J. P. et al. A via de síntese de colesterol regula a secreção de insulina em células INS-1E através da isoprenilação de proteínas e da organização estrutural e funcional da membrana. 2013, Anais.. Caxambu: FeSBE, 2013. . Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Zúñiga-Hertz, J. P., Ali, S. S., Patel, H., & Abdulkader, F. R. de M. (2013). A via de síntese de colesterol regula a secreção de insulina em células INS-1E através da isoprenilação de proteínas e da organização estrutural e funcional da membrana. In Resumos. Caxambu: FeSBE.
NLM
Zúñiga-Hertz JP, Ali SS, Patel H, Abdulkader FR de M. A via de síntese de colesterol regula a secreção de insulina em células INS-1E através da isoprenilação de proteínas e da organização estrutural e funcional da membrana. Resumos. 2013 ;[citado 2024 out. 17 ]
Vancouver
Zúñiga-Hertz JP, Ali SS, Patel H, Abdulkader FR de M. A via de síntese de colesterol regula a secreção de insulina em células INS-1E através da isoprenilação de proteínas e da organização estrutural e funcional da membrana. Resumos. 2013 ;[citado 2024 out. 17 ]
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ABNT
CAMPELLO, Raquel Saldanha et al. Carbohydrate- and lipid-enriched meals acutely disrupt glycemic homeostasis by inducing transient insulin resistance in rats. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, v. 90, n. 5, p. 537-545, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1139/Y2012-056. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Campello, R. S., Alves-Wagner, A. B. T., Abdulkader, F. R. de M., Mori, R. C. T., & Machado, U. F. (2012). Carbohydrate- and lipid-enriched meals acutely disrupt glycemic homeostasis by inducing transient insulin resistance in rats. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 90( 5), 537-545. doi:10.1139/Y2012-056
NLM
Campello RS, Alves-Wagner ABT, Abdulkader FR de M, Mori RCT, Machado UF. Carbohydrate- and lipid-enriched meals acutely disrupt glycemic homeostasis by inducing transient insulin resistance in rats [Internet]. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2012 ; 90( 5): 537-545.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1139/Y2012-056
Vancouver
Campello RS, Alves-Wagner ABT, Abdulkader FR de M, Mori RCT, Machado UF. Carbohydrate- and lipid-enriched meals acutely disrupt glycemic homeostasis by inducing transient insulin resistance in rats [Internet]. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2012 ; 90( 5): 537-545.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1139/Y2012-056
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ABNT
NEWSHOLME, Philip et al. Amino acids and diabetes: implications for endocrine, metabolic and immune function. Frontiers in Bioscience, v. 16, n. 1, p. 315-339, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2741/3690. Acesso em: 17 out. 2024.
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Newsholme, P., Abdulkader, F. R. de M., Rebelato, E., Romanatto, T., Pinheiro, C. H. da J., Vitzel, K. F., et al. (2011). Amino acids and diabetes: implications for endocrine, metabolic and immune function. Frontiers in Bioscience, 16( 1), 315-339. doi:10.2741/3690
NLM
Newsholme P, Abdulkader FR de M, Rebelato E, Romanatto T, Pinheiro CH da J, Vitzel KF, Silva EP, Bazotte RB, Araújo Filho JP de, Curi R, Gorjão R, Pithon-Curi TC. Amino acids and diabetes: implications for endocrine, metabolic and immune function [Internet]. Frontiers in Bioscience. 2011 ; 16( 1): 315-339.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.2741/3690
Vancouver
Newsholme P, Abdulkader FR de M, Rebelato E, Romanatto T, Pinheiro CH da J, Vitzel KF, Silva EP, Bazotte RB, Araújo Filho JP de, Curi R, Gorjão R, Pithon-Curi TC. Amino acids and diabetes: implications for endocrine, metabolic and immune function [Internet]. Frontiers in Bioscience. 2011 ; 16( 1): 315-339.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.2741/3690
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ABNT
REBELATO, Eduardo et al. Control of the Intracellular redox state by glucose participates in the insulin secretion mechanism. PLOS ONE, v. 6, n. 8, p. 1-8, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024507. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Rebelato, E., Abdulkader, F. R. de M., Curi, R., Carpinelli, A. R., & Santos, M. F. dos. (2011). Control of the Intracellular redox state by glucose participates in the insulin secretion mechanism. PLOS ONE, 6( 8), 1-8. doi:10.1371/journal.pone.0024507
NLM
Rebelato E, Abdulkader FR de M, Curi R, Carpinelli AR, Santos MF dos. Control of the Intracellular redox state by glucose participates in the insulin secretion mechanism [Internet]. PLOS ONE. 2011 ; 6( 8): 1-8.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024507
Vancouver
Rebelato E, Abdulkader FR de M, Curi R, Carpinelli AR, Santos MF dos. Control of the Intracellular redox state by glucose participates in the insulin secretion mechanism [Internet]. PLOS ONE. 2011 ; 6( 8): 1-8.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0024507
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ABNT
SANTOS, Laila Romagueira Bichara dos et al. Oleic acid modulates metabolic substrate channeling during glucose-stimulated insulin secretion via NAD(P)H oxidase. Endocrinology, v. 152, n. 10, p. 3614-3621, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1210/en.2011-0127. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Santos, L. R. B. dos, Rebelato, E., Graciano, M. F. R., Abdulkader, F. R. de M., Curi, R., & Carpinelli, A. R. (2011). Oleic acid modulates metabolic substrate channeling during glucose-stimulated insulin secretion via NAD(P)H oxidase. Endocrinology, 152( 10), 3614-3621. doi:10.1210/en.2011-0127
NLM
Santos LRB dos, Rebelato E, Graciano MFR, Abdulkader FR de M, Curi R, Carpinelli AR. Oleic acid modulates metabolic substrate channeling during glucose-stimulated insulin secretion via NAD(P)H oxidase [Internet]. Endocrinology. 2011 ; 152( 10): 3614-3621.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1210/en.2011-0127
Vancouver
Santos LRB dos, Rebelato E, Graciano MFR, Abdulkader FR de M, Curi R, Carpinelli AR. Oleic acid modulates metabolic substrate channeling during glucose-stimulated insulin secretion via NAD(P)H oxidase [Internet]. Endocrinology. 2011 ; 152( 10): 3614-3621.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1210/en.2011-0127
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ABNT
DE MARINIS, Yang Z. et al. GLP-1 inhibits and adrenaline stimulates glucagon release by differential modulation of N- and L-type Ca2+ channel-dependent exocytosis. Cell Metabolism, v. 11, n. 6, p. 543-553, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2010.04.007. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
De Marinis, Y. Z., Salehi, A., Ward, C. E., Zhang, Q., Abdulkader, F. R. de M., Bengtsson, M., et al. (2010). GLP-1 inhibits and adrenaline stimulates glucagon release by differential modulation of N- and L-type Ca2+ channel-dependent exocytosis. Cell Metabolism, 11( 6), 543-553. doi:10.1016/j.cmet.2010.04.007
NLM
De Marinis YZ, Salehi A, Ward CE, Zhang Q, Abdulkader FR de M, Bengtsson M, Braha O, Braun M, Ramracheya R, Amisten S, Habib AM, Moritoh Y, Zhang E, Reimann F, Rosengren AH, Shibasaki T, Gribble F, Renström E, Seino S, Eliasson L, Rorsman P. GLP-1 inhibits and adrenaline stimulates glucagon release by differential modulation of N- and L-type Ca2+ channel-dependent exocytosis [Internet]. Cell Metabolism. 2010 ; 11( 6): 543-553.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2010.04.007
Vancouver
De Marinis YZ, Salehi A, Ward CE, Zhang Q, Abdulkader FR de M, Bengtsson M, Braha O, Braun M, Ramracheya R, Amisten S, Habib AM, Moritoh Y, Zhang E, Reimann F, Rosengren AH, Shibasaki T, Gribble F, Renström E, Seino S, Eliasson L, Rorsman P. GLP-1 inhibits and adrenaline stimulates glucagon release by differential modulation of N- and L-type Ca2+ channel-dependent exocytosis [Internet]. Cell Metabolism. 2010 ; 11( 6): 543-553.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2010.04.007
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ABNT
REBELATO, Eduardo et al. Intracellular redox modulation by NAC has a dual effect on beta cell function. 2009, Anais.. Steinschaler Dörfl, Austria: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2009. . Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Rebelato, E., Abdulkader, F. R. de M., Curi, R., & Carpinelli, A. R. (2009). Intracellular redox modulation by NAC has a dual effect on beta cell function. In Resumo. Steinschaler Dörfl, Austria: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo.
NLM
Rebelato E, Abdulkader FR de M, Curi R, Carpinelli AR. Intracellular redox modulation by NAC has a dual effect on beta cell function. Resumo. 2009 ;[citado 2024 out. 17 ]
Vancouver
Rebelato E, Abdulkader FR de M, Curi R, Carpinelli AR. Intracellular redox modulation by NAC has a dual effect on beta cell function. Resumo. 2009 ;[citado 2024 out. 17 ]
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ABNT
GIRARD, Christophe A. et al. Expression of an activating mutation in the gene encoding the KATP channel subunit Kir6.2 in mouse pancreatic ß cells recapitulates neonatal diabetes. Journal of Clinical Investigation, v. 119, n. 1, p. 80-90, 2009Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1172/jci35772. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Girard, C. A., Wunderlich, F. T., Shimomura, K., Collins, S., Kaizik, S., Proks, P., et al. (2009). Expression of an activating mutation in the gene encoding the KATP channel subunit Kir6.2 in mouse pancreatic ß cells recapitulates neonatal diabetes. Journal of Clinical Investigation, 119( 1), 80-90. doi:10.1172/jci35772
NLM
Girard CA, Wunderlich FT, Shimomura K, Collins S, Kaizik S, Proks P, Abdulkader FR de M, Clark A, Ball V, Zubcevic L, Bentley L, Clark R, Church C, Hugill A, Galvanovskis J, Cox R, Rorsman P, Brüning JC, Ashcroft FM. Expression of an activating mutation in the gene encoding the KATP channel subunit Kir6.2 in mouse pancreatic ß cells recapitulates neonatal diabetes [Internet]. Journal of Clinical Investigation. 2009 ; 119( 1): 80-90.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1172/jci35772
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Girard CA, Wunderlich FT, Shimomura K, Collins S, Kaizik S, Proks P, Abdulkader FR de M, Clark A, Ball V, Zubcevic L, Bentley L, Clark R, Church C, Hugill A, Galvanovskis J, Cox R, Rorsman P, Brüning JC, Ashcroft FM. Expression of an activating mutation in the gene encoding the KATP channel subunit Kir6.2 in mouse pancreatic ß cells recapitulates neonatal diabetes [Internet]. Journal of Clinical Investigation. 2009 ; 119( 1): 80-90.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1172/jci35772
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ABNT
MORGAN, D. et al. Association of NAD(P)H oxidase with glucose-induced insulin secretion by pancreatic ß-cells. Endocrinology, v. 150, n. 5, p. 2197-2201, 2009Tradução . . Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Morgan, D., Rebelato, E., Abdulkader, F. R. de M., Graciano, M. F. R., Oliveira-Emilio, H. R., Hirata, A. E., et al. (2009). Association of NAD(P)H oxidase with glucose-induced insulin secretion by pancreatic ß-cells. Endocrinology, 150( 5), 2197-2201.
NLM
Morgan D, Rebelato E, Abdulkader FR de M, Graciano MFR, Oliveira-Emilio HR, Hirata AE, Rocha MS, Bordin S, Curi R, Carpinelli AR. Association of NAD(P)H oxidase with glucose-induced insulin secretion by pancreatic ß-cells. Endocrinology. 2009 ; 150( 5): 2197-2201.[citado 2024 out. 17 ]
Vancouver
Morgan D, Rebelato E, Abdulkader FR de M, Graciano MFR, Oliveira-Emilio HR, Hirata AE, Rocha MS, Bordin S, Curi R, Carpinelli AR. Association of NAD(P)H oxidase with glucose-induced insulin secretion by pancreatic ß-cells. Endocrinology. 2009 ; 150( 5): 2197-2201.[citado 2024 out. 17 ]