Zeitschriftenartikel zum Thema „Complexe vagal“
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Champeil-Potokar, G., O. Rampin, A. M. Davila, D. Hermier, G. Boudry, V. Douard und I. Denis. „Plasticité gliale dans le complexe dorso-vagal en réponse à des régimes « gras-sucrés » de type occidental“. Nutrition Clinique et Métabolisme 35, Nr. 1 (April 2021): 35. http://dx.doi.org/10.1016/j.nupar.2021.01.033.
Der volle Inhalt der QuelleCaspar, V., T. Charleux, A. Beddok, N. Giraud, B. Bernard, M. Martin, J. Thariat, C. Dupin, A. Huchet und V. Vendrely. „Impact dosimétrique de la dose au complexe vagal dorsal et survenue de nausées en cours de radiothérapie“. Cancer/Radiothérapie 25, Nr. 6-7 (Oktober 2021): 734–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.canrad.2021.07.018.
Der volle Inhalt der QuelleChampeil-Potokar, G., L. Jaulin, M. S. Hjeij, A. Couvineau, A. Blais und I. Denis. „Effets d’un régime gras-sucré (GS) et d’un traitement aux orexines A (OxA) sur la plasticité gliale dans le complexe dorso-vagal chez la souris“. Nutrition Clinique et Métabolisme 36, Nr. 1 (Februar 2022): S13. http://dx.doi.org/10.1016/j.nupar.2021.12.024.
Der volle Inhalt der QuelleOkumura, T., I. L. Taylor und T. N. Pappas. „Microinjection of TRH analogue into the dorsal vagal complex stimulates pancreatic secretion in rats“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 269, Nr. 3 (01.09.1995): G328—G334. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1995.269.3.g328.
Der volle Inhalt der QuelleViard, Eddy, Zhongling Zheng, Shuxia Wan und R. Alberto Travagli. „Vagally mediated, nonparacrine effects of cholecystokinin-8s on rat pancreatic exocrine secretion“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 293, Nr. 2 (August 2007): G493—G500. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00118.2007.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Sheng-Zhi, Xiao-Dong Liu, Yu-Xin Huang, Qing-Jiu Ma und Jing-Jie Wang. „Disruption of Glial Function Regulates the Effects of Electro-Acupuncture at Tsusanli on Gastric Activity in Rats“. American Journal of Chinese Medicine 37, Nr. 04 (Januar 2009): 647–56. http://dx.doi.org/10.1142/s0192415x09007132.
Der volle Inhalt der QuelleHornby, Pamela J. „II. Excitatory amino acid receptors in the brain-gut axis“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 280, Nr. 6 (01.06.2001): G1055—G1060. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.2001.280.6.g1055.
Der volle Inhalt der QuellePowley, Terry L. „Brain-gut communication: vagovagal reflexes interconnect the two “brains”“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 321, Nr. 5 (01.11.2021): G576—G587. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00214.2021.
Der volle Inhalt der QuellePowley, Terry L., und Robert J. Phillips. „I. Morphology and topography of vagal afferents innervating the GI tract“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 283, Nr. 6 (01.12.2002): G1217—G1225. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00249.2002.
Der volle Inhalt der QuelleRusetsky, I. I. „0 trigemino-vagal reflex“. Kazan medical journal 18, Nr. 2 (23.09.2021): 84–104. http://dx.doi.org/10.17816/kazmj79881.
Der volle Inhalt der QuelleChen, S. L., X. Y. Wu, Z. J. Cao, J. Fan, M. Wang, C. Owyang und Y. Li. „Subdiaphragmatic vagal afferent nerves modulate visceral pain“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 294, Nr. 6 (Juni 2008): G1441—G1449. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00588.2007.
Der volle Inhalt der QuelleChung, S. A., und N. E. Diamant. „Small intestinal motility in fasted and postprandial states: effect of transient vagosympathetic blockade“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 252, Nr. 3 (01.03.1987): G301—G308. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1987.252.3.g301.
Der volle Inhalt der QuelleDusi, Veronica, und Gaetano Maria De Ferrari. „Vagal stimulation in heart failure“. Herz 46, Nr. 6 (30.10.2021): 541–49. http://dx.doi.org/10.1007/s00059-021-05076-5.
Der volle Inhalt der QuelleArdell, J. L., und W. C. Randall. „Selective vagal innervation of sinoatrial and atrioventricular nodes in canine heart“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 251, Nr. 4 (01.10.1986): H764—H773. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1986.251.4.h764.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Zhenjun, Ronald Fogel, Chunhui Jiang und Xueguo Zhang. „Galanin Inhibits Gut-Related Vagal Neurons in Rats“. Journal of Neurophysiology 91, Nr. 5 (Mai 2004): 2330–43. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00869.2003.
Der volle Inhalt der QuelleKrowicki, Z. K., A. Arimura, N. A. Nathan und P. J. Hornby. „Hindbrain effects of PACAP on gastric motor function in the rat“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 272, Nr. 5 (01.05.1997): G1221—G1229. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1997.272.5.g1221.
Der volle Inhalt der QuelleRogers, R. C., D. M. McTigue und G. E. Hermann. „Vagovagal reflex control of digestion: afferent modulation by neural and "endoneurocrine" factors“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 268, Nr. 1 (01.01.1995): G1—G10. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1995.268.1.g1.
Der volle Inhalt der QuelleKollai, M., G. Jokkel, I. Bonyhay, J. Tomcsanyi und A. Naszlady. „Relation between baroreflex sensitivity and cardiac vagal tone in humans“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 266, Nr. 1 (01.01.1994): H21—H27. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1994.266.1.h21.
Der volle Inhalt der QuelleMartinmäki, Kaisu, Heikki Rusko, Libbe Kooistra, Joni Kettunen und Sami Saalasti. „Intraindividual validation of heart rate variability indexes to measure vagal effects on hearts“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 290, Nr. 2 (Februar 2006): H640—H647. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00054.2005.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Y., und C. Owyang. „Somatostatin inhibits pancreatic enzyme secretion at a central vagal site“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 265, Nr. 2 (01.08.1993): G251—G257. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1993.265.2.g251.
Der volle Inhalt der QuelleChung, S. A., G. R. Greenberg und N. E. Diamant. „Relationship of postprandial motilin, gastrin, and pancreatic polypeptide release to intestinal motility during vagal interruption“. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 70, Nr. 8 (01.08.1992): 1148–53. http://dx.doi.org/10.1139/y92-159.
Der volle Inhalt der QuelleMcTigue, D. M., und R. C. Rogers. „Pancreatic polypeptide stimulates gastric acid secretion through a vagal mechanism in rats“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 269, Nr. 5 (01.11.1995): R983—R987. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1995.269.5.r983.
Der volle Inhalt der QuelleSalim, Aws S. „Surgery or chemoneurolysis for complete vagal denervation of rat stomach?“ Digestive Diseases and Sciences 36, Nr. 8 (August 1991): 1074–78. http://dx.doi.org/10.1007/bf01297449.
Der volle Inhalt der QuelleMazgalev, T., L. S. Dreifus, E. L. Michelson und A. Pelleg. „Vagally induced hyperpolarization in atrioventricular node“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 251, Nr. 3 (01.09.1986): H631—H643. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1986.251.3.h631.
Der volle Inhalt der QuelleFernandes, Camila. „Figuras do constrangimento: As instituições de Estado e as políticas de acusação sexual“. Mana 25, Nr. 2 (August 2019): 365–90. http://dx.doi.org/10.1590/1678-49442019v25n2p365.
Der volle Inhalt der QuelleEmch, Gregory S., Gerlinda E. Hermann und Richard C. Rogers. „TNF-α activates solitary nucleus neurons responsive to gastric distension“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 279, Nr. 3 (01.09.2000): G582—G586. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.2000.279.3.g582.
Der volle Inhalt der QuelleGujrathi, Atishkumar B., Vijayalaxmi Ambulgekar und Shrinivas Chavan. „Vagal Nerve Schwannoma: Presentation of Two Case Reports“. An International Journal of Otorhinolaryngology Clinics 8, Nr. 3 (2016): 116–18. http://dx.doi.org/10.5005/jp-journals-10003-1246.
Der volle Inhalt der Quellevan de Wall, E. H. E. M., P. Duffy und R. C. Ritter. „CCK enhances response to gastric distension by acting on capsaicin-insensitive vagal afferents“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 289, Nr. 3 (September 2005): R695—R703. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00809.2004.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Kun-Ze, Milapjit S. Sandhu, Brendan J. Dougherty, Paul J. Reier und David D. Fuller. „Influence of vagal afferents on supraspinal and spinal respiratory activity following cervical spinal cord injury in rats“. Journal of Applied Physiology 109, Nr. 2 (August 2010): 377–87. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.01429.2009.
Der volle Inhalt der QuellePorta, A., P. Castiglioni, M. Di Rienzo, V. Bari, T. Bassani, A. Marchi, A. C. M. Takahashi et al. „Short-term complexity indexes of heart period and systolic arterial pressure variabilities provide complementary information“. Journal of Applied Physiology 113, Nr. 12 (15.12.2012): 1810–20. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00755.2012.
Der volle Inhalt der QuelleSatpathy, Shouvanik, Goutam Mondal, Anup Kumar Bhowmick und Aniruddha Dam. „Cervical Vagal Swannoma: A Case Report“. Bangladesh Journal of Otorhinolaryngology 21, Nr. 2 (07.05.2016): 115–18. http://dx.doi.org/10.3329/bjo.v21i2.27651.
Der volle Inhalt der QuelleEkmekçi, Hakan, und Hülagu Kaptan. „Vagal Nerve Stimulation“. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 5, Nr. 3 (07.05.2017): 391–94. http://dx.doi.org/10.3889/oamjms.2017.056.
Der volle Inhalt der QuelleTravagli, R. Alberto, und Richard C. Rogers. „V. Fast and slow extrinsic modulation of dorsal vagal complex circuits“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 281, Nr. 3 (01.09.2001): G595—G601. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.2001.281.3.g595.
Der volle Inhalt der QuelleLatiș, Sandra-Maria-Vanessa, Alexandru-Dan Costache, Cristina Adam, Magda-Valeria Mitu und Florin Mitu. „Vagal Maneuvers in Treating Acute Supraventricular Tachycardia with Narrow QRS“. Internal Medicine 20, Nr. 3 (01.10.2023): 37–42. http://dx.doi.org/10.2478/inmed-2023-0257.
Der volle Inhalt der QuelleYost, Bethany L., Gerald J. Gleich, David B. Jacoby und Allison D. Fryer. „The changing role of eosinophils in long-term hyperreactivity following a single ozone exposure“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 289, Nr. 4 (Oktober 2005): L627—L635. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00377.2004.
Der volle Inhalt der QuelleHall, K. E., T. Y. el-Sharkawy und N. E. Diamant. „Vagal control of canine postprandial upper gastrointestinal motility“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 250, Nr. 4 (01.04.1986): G501—G510. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1986.250.4.g501.
Der volle Inhalt der QuelleJammes, Y. „Tonic sensory pathways of the respiratory system“. European Respiratory Journal 1, Nr. 2 (01.02.1988): 176–83. http://dx.doi.org/10.1183/09031936.93.01020176.
Der volle Inhalt der QuelleArmour, J. A., und W. C. Randall. „Rebound cardiovascular responses following stimulation of canine vagosympathetic complexes or cardiopulmonary nerves“. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 63, Nr. 9 (01.09.1985): 1122–32. http://dx.doi.org/10.1139/y85-184.
Der volle Inhalt der QuellePoli, Andrea, Angelo Gemignani, Federico Soldani und Mario Miccoli. „A Systematic Review of a Polyvagal Perspective on Embodied Contemplative Practices as Promoters of Cardiorespiratory Coupling and Traumatic Stress Recovery for PTSD and OCD: Research Methodologies and State of the Art“. International Journal of Environmental Research and Public Health 18, Nr. 22 (10.11.2021): 11778. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph182211778.
Der volle Inhalt der QuelleAdriaensen, Dirk, Inge Brouns, Isabel Pintelon, Ian De Proost und Jean-Pierre Timmermans. „Evidence for a role of neuroepithelial bodies as complex airway sensors: comparison with smooth muscle-associated airway receptors“. Journal of Applied Physiology 101, Nr. 3 (September 2006): 960–70. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00267.2006.
Der volle Inhalt der QuelleBendeck, M. P., und R. P. E. Reynolds. „Gastric and duodenal motility in the cat: the role of central innervation assessed by transient vagal blockade“. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 64, Nr. 6 (01.06.1986): 712–16. http://dx.doi.org/10.1139/y86-119.
Der volle Inhalt der QuelleHermann, G. E., G. S. Emch, C. A. Tovar und R. C. Rogers. „c-Fos generation in the dorsal vagal complex after systemic endotoxin is not dependent on the vagus nerve“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 280, Nr. 1 (01.01.2001): R289—R299. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.2001.280.1.r289.
Der volle Inhalt der QuelleHiga, Keila T., Eliana Mori, Fabiano F. Viana, Mariana Morris und Lisete C. Michelini. „Baroreflex control of heart rate by oxytocin in the solitary-vagal complex“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 282, Nr. 2 (01.02.2002): R537—R545. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00806.2000.
Der volle Inhalt der QuelleFacchini, Mario, Gaetano M. De Ferrari, Oscar Bonazzi, Theodore Weiss und Peter J. Schwartz. „Effect of reflex vagal activation on frequency of ventricular premature complexes“. American Journal of Cardiology 68, Nr. 4 (August 1991): 349–54. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(91)90830-e.
Der volle Inhalt der QuelleDemir, Semahat S., John W. Clark und Wayne R. Giles. „Parasympathetic modulation of sinoatrial node pacemaker activity in rabbit heart: a unifying model“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 276, Nr. 6 (01.06.1999): H2221—H2244. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1999.276.6.h2221.
Der volle Inhalt der QuelleGÖKSEL, ONUR SELÇUK, Emre Gok, Celalettin Karatepe, Çağla Canbay Sarılar, Mehmet Akif Önalan, Metin Onur Beyaz und Ufuk Alpagut. „Vascular Tumors of the Neck in Adults: 10-Year Experience in a Tertiary Center“. Heart Surgery Forum 23, Nr. 4 (20.07.2020): E493—E497. http://dx.doi.org/10.1532/hsf.2769.
Der volle Inhalt der QuelleBabic, Tanja, Ruchi Bhagat, Shuxia Wan, Kirsteen N. Browning, Michael Snyder, Samuel R. Fortna und R. Alberto Travagli. „Role of the vagus in the reduced pancreatic exocrine function in copper-deficient rats“. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 304, Nr. 4 (15.02.2013): G437—G448. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00402.2012.
Der volle Inhalt der QuelleCampos, Carlos A., Jason S. Wright, Krzysztof Czaja und Robert C. Ritter. „CCK-Induced Reduction of Food Intake and Hindbrain MAPK Signaling Are Mediated by NMDA Receptor Activation“. Endocrinology 153, Nr. 6 (16.04.2012): 2633–46. http://dx.doi.org/10.1210/en.2012-1025.
Der volle Inhalt der QuelleHayes, Matthew R., Scott E. Kanoski, Bart C. De Jonghe, Theresa M. Leichner, Amber L. Alhadeff, Samantha M. Fortin, Myrtha Arnold, Wolfgang Langhans und Harvey J. Grill. „The common hepatic branch of the vagus is not required to mediate the glycemic and food intake suppressive effects of glucagon-like-peptide-1“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 301, Nr. 5 (November 2011): R1479—R1485. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00356.2011.
Der volle Inhalt der QuelleRynkiewicz, Andrzej. „Attentive Perception Can Diminish Vagal Inhibition“. Journal of Psychophysiology 20, Nr. 1 (Januar 2006): 52–58. http://dx.doi.org/10.1027/0269-8803.20.1.52.
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