Zeitschriftenartikel zum Thema „Cardioprotective“
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Atwal, Kamail S., und Gary J. Grover. „Treatment of Myocardial Ischemia with ATP-Sensitive Potassium Channel (KATP) Openers“. Current Pharmaceutical Design 2, Nr. 5 (Oktober 1996): 585–95. http://dx.doi.org/10.2174/1381612802666221004183709.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, I., A. Goyal, NK Singh, HN Yadav und PL Sharma. „Hemin, a heme oxygenase-1 inducer, restores the attenuated cardioprotective effect of ischemic preconditioning in isolated diabetic rat heart“. Human & Experimental Toxicology 36, Nr. 8 (12.10.2016): 867–75. http://dx.doi.org/10.1177/0960327116673169.
Der volle Inhalt der QuelleHuh, Joon, Garrett J. Gross, Hiroshi Nagase und Bruce T. Liang. „Protection of cardiac myocytes via δ1-opioid receptors, protein kinase C, and mitochondrial KATP channels“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 280, Nr. 1 (01.01.2001): H377—H383. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.2001.280.1.h377.
Der volle Inhalt der QuelleGross, Eric R., Jason N. Peart, Anna K. Hsu, John A. Auchampach und Garrett J. Gross. „Extending the cardioprotective window using a novel δ-opioid agonist fentanyl isothiocyanate via the PI3-kinase pathway“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 288, Nr. 6 (Juni 2005): H2744—H2749. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00918.2004.
Der volle Inhalt der QuelleSchultz, Jo El J., Anna K. Hsu, Hiroshi Nagase und Garrett J. Gross. „TAN-67, a δ1-opioid receptor agonist, reduces infarct size via activation of Gi/oproteins and KATPchannels“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 274, Nr. 3 (01.03.1998): H909—H914. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1998.274.3.h909.
Der volle Inhalt der QuelleIntachai, Kannaporn, Siriporn C. Chattipakorn, Nipon Chattipakorn und Krekwit Shinlapawittayatorn. „Revisiting the Cardioprotective Effects of Acetylcholine Receptor Activation against Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury“. International Journal of Molecular Sciences 19, Nr. 9 (21.08.2018): 2466. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19092466.
Der volle Inhalt der QuellePyle, W. Glen, Yi Chen und Polly A. Hofmann. „Cardioprotection through a PKC-dependent decrease in myofilament ATPase“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 285, Nr. 3 (September 2003): H1220—H1228. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00076.2003.
Der volle Inhalt der QuelleTonkovic-Capin, Marija, Garrett J. Gross, Zeljko J. Bosnjak, James S. Tweddell, Colleen M. Fitzpatrick und John E. Baker. „Delayed cardioprotection by isoflurane: role of KATP channels“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 283, Nr. 1 (01.07.2002): H61—H68. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01040.2001.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jimmy, Sergiy M. Nadtochiy, William R. Urciuoli und Paul S. Brookes. „The cardioprotective compound cloxyquin uncouples mitochondria and induces autophagy“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 310, Nr. 1 (01.01.2016): H29—H38. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00926.2014.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shu Q., Brandon J. Tefft, Derek T. Roberts, Li-Qun Zhang, Yupeng Ren, Yan Chun Li, Yong Huang, Di Zhang, Harry R. Phillips und Yu H. Wu. „Cardioprotective proteins upregulated in the liver in response to experimental myocardial ischemia“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 303, Nr. 12 (15.12.2012): H1446—H1458. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00362.2012.
Der volle Inhalt der QuelleCampbell, Duncan J. „Therapeutic modulation of tissue kallikrein expression“. Biological Chemistry 397, Nr. 12 (01.12.2016): 1293–97. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2016-0167.
Der volle Inhalt der QuelleSevrukevitch, V. V., und F. I. Vismont. „CARDIOPROTECTIVE EFFICIENCY OF THE COMBINED APPLICATION OF REMOTE ISCHEMIC PRE- AND POST-CONDITIONING IN RATS IN CASE OF MIOCARDIAL ISCHEMIA/REPERFUSION“. Emergency Cardiology and Cardiovascular Risks 4, Nr. 2 (2020): 1045–47. http://dx.doi.org/10.51922/2616-633x.2020.4.2.1045.
Der volle Inhalt der QuelleMaddaford, Thane G., und Grant N. Pierce. „Myocardial dysfunction is associated with activation of Na+/H+exchange immediately during reperfusion“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 273, Nr. 5 (01.11.1997): H2232—H2239. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1997.273.5.h2232.
Der volle Inhalt der QuelleDickson, Eric W., Christopher P. Hogrefe, Paula S. Ludwig, Laynez W. Ackermann, Lynn L. Stoll und Gerene M. Denning. „Exercise enhances myocardial ischemic tolerance via an opioid receptor-dependent mechanism“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 294, Nr. 1 (Januar 2008): H402—H408. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00280.2007.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jianqiang, Danghui Sun und Yue Li. „Novel Findings and Therapeutic Targets on Cardioprotection of Ischemia/ Reperfusion Injury in STEMI“. Current Pharmaceutical Design 25, Nr. 35 (11.12.2019): 3726–39. http://dx.doi.org/10.2174/1381612825666191105103417.
Der volle Inhalt der QuelleCaricati-Neto, Afonso, Paolo Ruggero Errante und Francisco Sandro Menezes-Rodrigues. „Recent Advances in Pharmacological and Non-Pharmacological Strategies of Cardioprotection“. International Journal of Molecular Sciences 20, Nr. 16 (16.08.2019): 4002. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20164002.
Der volle Inhalt der QuelleMakkos, András, Bence Ágg, Zoltán V. Varga, Zoltán Giricz, Mariann Gyöngyösi, Dominika Lukovic, Rainer Schulz, Monika Barteková, Anikó Görbe und Péter Ferdinandy. „Molecular Network Approach Reveals Rictor as a Central Target of Cardiac ProtectomiRs“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 17 (02.09.2021): 9539. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22179539.
Der volle Inhalt der QuelleDominguez-Rodriguez, Alberto, Pedro Abreu-Gonzalez und Yundai Chen. „Cardioprotection and effects of melatonin administration on cardiac ischemia reperfusion: Insight from clinical studies.“ Melatonin Research 2, Nr. 2 (12.06.2019): 100–105. http://dx.doi.org/10.32794/mr11250024.
Der volle Inhalt der QuelleKarwi, Yahya G., Inam S. Arif und Muthanna I. Al-Ezzi. „The potential protective effect of metformin on selective cardiac biomarkers in diabetic male rats“. Al Mustansiriyah Journal of Pharmaceutical Sciences 17, Nr. 1 (13.03.2018): 7. http://dx.doi.org/10.32947/ajps.v17i1.65.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yves T., Yunki Lim, Matthew N. McCall, Kai-Ting Huang, Cole M. Haynes, Keith Nehrke und Paul S. Brookes. „Cardioprotection by the mitochondrial unfolded protein response requires ATF5“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 317, Nr. 2 (01.08.2019): H472—H478. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00244.2019.
Der volle Inhalt der QuelleAL-YAHYA, ABDULRAHMAN A. I., MOHAMMED ASAD, ABDULMONIEM SADABY und KHALID ELFAKKI IBRAHIM. „Short Communication: Augmentation of cardioprotective effect of captopril by Costus speciosus against isoproterenol induced myocardial toxicity in rats“. Nusantara Bioscience 9, Nr. 3 (02.08.2017): 295–99. http://dx.doi.org/10.13057/nusbiosci/n090309.
Der volle Inhalt der QuelleRandhawa, Puneet Kaur, und Amteshwar Singh Jaggi. „Opioids in Remote Ischemic Preconditioning-Induced Cardioprotection“. Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics 22, Nr. 2 (28.07.2016): 112–21. http://dx.doi.org/10.1177/1074248416660621.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Norman A., und Stephanie de Bono. „Cardioprotective cysteine“. Trends in Biochemical Sciences 27, Nr. 7 (Juli 2002): 337–38. http://dx.doi.org/10.1016/s0968-0004(02)02153-9.
Der volle Inhalt der QuelleAbdellatif, Maha. „Cardioprotective MicroRNAs“. Pediatric Cardiology 32, Nr. 3 (19.01.2011): 311–16. http://dx.doi.org/10.1007/s00246-010-9882-7.
Der volle Inhalt der QuelleZuurbier, Coert J., Otto Eerbeek und Alfred J. Meijer. „Ischemic preconditioning, insulin, and morphine all cause hexokinase redistribution“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 289, Nr. 1 (Juli 2005): H496—H499. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01182.2004.
Der volle Inhalt der QuelleChennuru, Anusha, und Mohamed T. S. Saleem. „Antioxidant, Lipid Lowering, and Membrane Stabilization Effect of Sesamol against Doxorubicin-Induced Cardiomyopathy in Experimental Rats“. BioMed Research International 2013 (2013): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2013/934239.
Der volle Inhalt der QuelleShah, Syed Muhammad Ali, Muhammad Akram, Muhammad Riaz, Naveed Munir und Ghulam Rasool. „Cardioprotective Potential of Plant-Derived Molecules: A Scientific and Medicinal Approach“. Dose-Response 17, Nr. 2 (01.04.2019): 155932581985224. http://dx.doi.org/10.1177/1559325819852243.
Der volle Inhalt der QuelleCsonka, Csaba, Krisztina Kupai, Péter Bencsik, Anikó Görbe, János Pálóczi, Ágnes Zvara, László G. Puskás, Tamás Csont und Péter Ferdinandy. „Cholesterol-enriched diet inhibits cardioprotection by ATP-sensitive K+ channel activators cromakalim and diazoxide“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 306, Nr. 3 (01.02.2014): H405—H413. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00257.2013.
Der volle Inhalt der QuelleHaybar, Habib, Saeid Shahrabi, Zeinab Deris Zayeri und SeyedmohammadSadegh Pezeshki. „Strategies to increase cardioprotection through cardioprotective chemokines in chemotherapy-induced cardiotoxicity“. International Journal of Cardiology 269 (Oktober 2018): 276–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.07.087.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qiang, Ping Wang, Keqiang Ye und Hua Cai. „Central role of SIAH inhibition in DCC-dependent cardioprotection provoked by netrin-1/NO“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 3 (05.01.2015): 899–904. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1420695112.
Der volle Inhalt der QuelleNadtochiy, Sergiy M., Hongwei Yao, Michael W. McBurney, Wei Gu, Leonard Guarente, Irfan Rahman und Paul S. Brookes. „SIRT1-mediated acute cardioprotection“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 301, Nr. 4 (Oktober 2011): H1506—H1512. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00587.2011.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Hai-Jing, Yan Lu, Hao-Wei Wang, Hao Zhang, Shuang-Ran Wang, Wen-Yun Xu, Hai-Long Fu, Xue-Ya Yao, Feng Yang und Hong-Bin Yuan. „Activation of Endocannabinoid Receptor 2 as a Mechanism of Propofol Pretreatment-Induced Cardioprotection against Ischemia-Reperfusion Injury in Rats“. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017 (2017): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2186383.
Der volle Inhalt der QuelleCalvert, John W., und David J. Lefer. „Role of β-Adrenergic Receptors and Nitric Oxide Signaling in Exercise-Mediated Cardioprotection“. Physiology 28, Nr. 4 (Juli 2013): 216–24. http://dx.doi.org/10.1152/physiol.00011.2013.
Der volle Inhalt der QuelleFathima, Syeda Nishat, und Vasudeva Murthy S. „CURRENT PHARMACOLOGICAL STATUS OF CARDIOPROTECTIVE PLANTS AGAINST ISOPROTERENOL INDUCED MYOCARDIAL INFARCTION“. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 11, Nr. 4 (01.04.2018): 17. http://dx.doi.org/10.22159/ajpcr.2018.v11i4.24158.
Der volle Inhalt der QuelleRowland, R. T., X. Meng, J. C. Cleveland, D. R. Meldrum, A. H. Harken und J. M. Brown. „LPS-induced delayed myocardial adaptation enhances acute preconditioning to optimize postischemic cardiac function“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 272, Nr. 6 (01.06.1997): H2708—H2715. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1997.272.6.h2708.
Der volle Inhalt der QuelleChung, Youn Wook, Claudia Lagranha, Yong Chen, Junhui Sun, Guang Tong, Steven C. Hockman, Faiyaz Ahmad et al. „Targeted disruption of PDE3B, but not PDE3A, protects murine heart from ischemia/reperfusion injury“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 17 (15.04.2015): E2253—E2262. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1416230112.
Der volle Inhalt der QuelleKamel, Rima, Delphine Baetz, Naïg Gueguen, Lucie Lebeau, Agnès Barbelivien, Anne-Laure Guihot, Louwana Allawa et al. „Kynurenic Acid: A Novel Player in Cardioprotection against Myocardial Ischemia/Reperfusion Injuries“. Pharmaceuticals 16, Nr. 10 (28.09.2023): 1381. http://dx.doi.org/10.3390/ph16101381.
Der volle Inhalt der QuelleBarbosa, Roberto Ramos, Taissa Borges Bourguignon, Luíza Dias Torres, Lorenza Silveira Arruda, Tiago de Melo Jacques, Renato Giestas Serpa, Osmar de Araujo Calil und Luiz Fernando Machado Barbosa. „Anthracycline-associated cardiotoxicity in adults: systematic review on the cardioprotective role of beta-blockers“. Revista da Associação Médica Brasileira 64, Nr. 8 (August 2018): 745–54. http://dx.doi.org/10.1590/1806-9282.64.08.745.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Z., P. A. Hofmann und J. K. Buolamwini. „Cardioprotective effects of novel tetrahydroisoquinoline analogs of nitrobenzylmercaptopurine riboside in an isolated perfused rat heart model of acute myocardial infarction“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 292, Nr. 6 (Juni 2007): H2921—H2926. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01191.2005.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Samarjit, Istvan Lekli, Manika Das, Gergo Szabo, Judit Varadi, Bela Juhasz, Istvan Bak et al. „Cardioprotection with palm oil tocotrienols: comparision of different isomers“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 294, Nr. 2 (Februar 2008): H970—H978. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01200.2007.
Der volle Inhalt der QuelleWaza, Ajaz Ahmad, Shabir Ahmad Bhat und Zeenat Hamid. „RELAXIN: A MAGICAL THERAPY FOR HEALTHY HEART“. International Journal of Current Pharmaceutical Research 10, Nr. 1 (15.01.2018): 1. http://dx.doi.org/10.22159/ijcpr.2018v10i1.24405.
Der volle Inhalt der QuelleSasali, A., und J. L. Leahy. „Is Metformin Cardioprotective?“ Diabetes Care 26, Nr. 1 (01.01.2003): 243–44. http://dx.doi.org/10.2337/diacare.26.1.243.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, Ifor. „Cardioprotective myeloid cells“. Science 370, Nr. 6512 (01.10.2020): 70.1–70. http://dx.doi.org/10.1126/science.370.6512.70-a.
Der volle Inhalt der QuelleHausenloy, D. J., und D. M. Yellon. „Cardioprotective growth factors“. Cardiovascular Research 83, Nr. 2 (13.02.2009): 179–94. http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvp062.
Der volle Inhalt der QuelleLeenen, Frans H. H., und Balwant S. Tuana. „Cardioprotective Brain Mechanisms“. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 32, Nr. 8 (August 2012): 1749–50. http://dx.doi.org/10.1161/atvbaha.112.252627.
Der volle Inhalt der QuelleWechsler, Andrew S., und Anwar Abd-Elfattah. „Future Cardioprotective Considerations“. Journal of Cardiac Surgery 8, Nr. 4 (Juli 1993): 492–502. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-8191.1993.tb00400.x.
Der volle Inhalt der QuelleQuinlan, Casey L., Alexandre D. T. Costa und Keith D. Garlid. „The cardioprotective signalosome“. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 42, Nr. 6 (Juni 2007): S47. http://dx.doi.org/10.1016/j.yjmcc.2007.03.132.
Der volle Inhalt der QuelleVis, Annemijn, Jan CAM Lammers, Roel de Vroege, Martijn MJ van Nieuwburg, Marlijn S. Jansen, Joyce MJ Visser, Bart Meuris, Paul F. Gründeman und Jolanda Kluin. „Strategies to Improve Survival from Surgery for Heart Valve Implantation in Sheep“. Comparative Medicine 71, Nr. 3 (01.06.2021): 235–39. http://dx.doi.org/10.30802/aalas-cm-20-000118.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Ki-Seok, Dennis Abraham, Barbara Williams, Jonathan D. Violin, Lan Mao und Howard A. Rockman. „β-Arrestin-biased AT1R stimulation promotes cell survival during acute cardiac injury“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 303, Nr. 8 (15.10.2012): H1001—H1010. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00475.2012.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Haitao, Yan Shen, Il-man Kim, Yutao Liu, Jingwen Cai, Adam E. Berman, Kent R. Nilsson, Neal L. Weintraub und Yaoliang Tang. „Electrical Stimulation Increases the Secretion of Cardioprotective Extracellular Vesicles from Cardiac Mesenchymal Stem Cells“. Cells 12, Nr. 6 (11.03.2023): 875. http://dx.doi.org/10.3390/cells12060875.
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