Zeitschriftenartikel zum Thema „Mitochondrial adaptation“
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Hadjivasiliou, Zena, Andrew Pomiankowski, Robert M. Seymour und Nick Lane. „Selection for mitonuclear co-adaptation could favour the evolution of two sexes“. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279, Nr. 1734 (07.12.2011): 1865–72. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2011.1871.
Der volle Inhalt der QuelleLevitskii, Baleva, Chicherin, Krasheninnikov und Kamenski. „S. cerevisiae Strain Lacking Mitochondrial IF3 Shows Increased Levels of Tma19p during Adaptation to Respiratory Growth“. Cells 8, Nr. 7 (26.06.2019): 645. http://dx.doi.org/10.3390/cells8070645.
Der volle Inhalt der QuelleBraun, Ralf J., und Benedikt Westermann. „Mitochondrial dynamics in yeast cell death and aging“. Biochemical Society Transactions 39, Nr. 5 (21.09.2011): 1520–26. http://dx.doi.org/10.1042/bst0391520.
Der volle Inhalt der QuelleBallantyne, J. S., und M. E. Chamberlin. „Adaptation and evolution of mitochondria: osmotic and ionic considerations“. Canadian Journal of Zoology 66, Nr. 5 (01.05.1988): 1028–35. http://dx.doi.org/10.1139/z88-152.
Der volle Inhalt der QuelleJohnston, I. A., H. Guderley, C. E. Franklin, T. Crockford und C. Kamunde. „ARE MITOCHONDRIA SUBJECT TO EVOLUTIONARY TEMPERATURE ADAPTATION?“ Journal of Experimental Biology 195, Nr. 1 (01.10.1994): 293–306. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.195.1.293.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Gyasi, Damien Roussel, Jean-François Dumas, Olivier Douay, Yves Malthièry, Gilles Simard und Patrick Ritz. „Influence of intensity of food restriction on skeletal muscle mitochondrial energy metabolism in rats“. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 291, Nr. 3 (September 2006): E460—E467. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00258.2005.
Der volle Inhalt der QuelleBarreto, Pedro, Alessandra Koltun, Juliana Nonato, Juliana Yassitepe, Ivan de Godoy Maia und Paulo Arruda. „Metabolism and Signaling of Plant Mitochondria in Adaptation to Environmental Stresses“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 19 (23.09.2022): 11176. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231911176.
Der volle Inhalt der QuelleTobler, M., N. Barts und R. Greenway. „Mitochondria and the Origin of Species: Bridging Genetic and Ecological Perspectives on Speciation Processes“. Integrative and Comparative Biology 59, Nr. 4 (20.04.2019): 900–911. http://dx.doi.org/10.1093/icb/icz025.
Der volle Inhalt der QuelleAssayag, Miri, Ann Saada, Gary Gerstenblith, Haifa Canaana, Rivka Shlomai und Michal Horowitz. „Mitochondrial performance in heat acclimation—a lesson from ischemia/reperfusion and calcium overload insults in the heart“. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 303, Nr. 8 (15.10.2012): R870—R881. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00155.2012.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Ruzhou, Yixin Xu, Xiaobo Wang, Xiang Zhou, Yanqi Liu, Shuai Jiang, Lin Zhang und Zhibin Yu. „Withaferin A Enhances Mitochondrial Biogenesis and BNIP3-Mediated Mitophagy to Promote Rapid Adaptation to Extreme Hypoxia“. Cells 12, Nr. 1 (25.12.2022): 85. http://dx.doi.org/10.3390/cells12010085.
Der volle Inhalt der QuelleScheede-Bergdahl, Celena, und Andreas Bergdahl. „Adaptation of mitochondrial expression and ATP production in dedifferentiating vascular smooth muscle cells“. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 95, Nr. 12 (Dezember 2017): 1473–79. http://dx.doi.org/10.1139/cjpp-2017-0227.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Busu, Huan Wang, Xianghui Zeng, Shufang Liu und Zhimeng Zhuang. „Mitochondrial Homeostasis Regulating Mitochondrial Number and Morphology Is a Distinguishing Feature of Skeletal Muscle Fiber Types in Marine Teleosts“. International Journal of Molecular Sciences 25, Nr. 3 (26.01.2024): 1512. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25031512.
Der volle Inhalt der QuelleMacInnis, Martin J., Maria E. Haikalis, Brian J. Martin, Lauren E. Skelly, Jenna B. Gillen, Mark A. Tarnopolsky und Martin J. Gibala. „Mitochondrial Adaptation To Training“. Medicine & Science in Sports & Exercise 48 (Mai 2016): 747. http://dx.doi.org/10.1249/01.mss.0000487242.86433.6c.
Der volle Inhalt der QuelleHavird, Justin C., Alisha A. Shah und Adam J. Chicco. „Powerhouses in the cold: mitochondrial function during thermal acclimation in montane mayflies“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 375, Nr. 1790 (02.12.2019): 20190181. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0181.
Der volle Inhalt der QuelleValsecchi, Federica, Lavoisier S. Ramos-Espiritu, Jochen Buck, Lonny R. Levin und Giovanni Manfredi. „cAMP and Mitochondria“. Physiology 28, Nr. 3 (Mai 2013): 199–209. http://dx.doi.org/10.1152/physiol.00004.2013.
Der volle Inhalt der QuelleFerro, M., G. Rodrigues und R. De Souza. „The role of mitochondria in physical activity and its adaptation on aging“. Journal of Morphological Sciences 32, Nr. 04 (Oktober 2015): 257–63. http://dx.doi.org/10.4322/jms.079114.
Der volle Inhalt der QuelleValcarce, C., J. M. Izquierdo, M. Chamorro und J. M. Cuezva. „Mammalian adaptation to extrauterine environment: mitochondrial functional impairment caused by prematurity“. Biochemical Journal 303, Nr. 3 (01.11.1994): 855–62. http://dx.doi.org/10.1042/bj3030855.
Der volle Inhalt der QuelleGhiselli, Fabrizio, und Liliana Milani. „Linking the mitochondrial genotype to phenotype: a complex endeavour“. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 375, Nr. 1790 (02.12.2019): 20190169. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2019.0169.
Der volle Inhalt der QuelleVara-Perez, Monica, Blanca Felipe-Abrio und Patrizia Agostinis. „Mitophagy in Cancer: A Tale of Adaptation“. Cells 8, Nr. 5 (22.05.2019): 493. http://dx.doi.org/10.3390/cells8050493.
Der volle Inhalt der QuelleFerko, Miroslav, Natália Andelová, Barbara Szeiffová Bačová und Magdaléna Jašová. „Myocardial Adaptation in Pseudohypoxia: Signaling and Regulation of mPTP via Mitochondrial Connexin 43 and Cardiolipin“. Cells 8, Nr. 11 (17.11.2019): 1449. http://dx.doi.org/10.3390/cells8111449.
Der volle Inhalt der QuelleChoudhury, Feroza K. „Mitochondrial Redox Metabolism: The Epicenter of Metabolism during Cancer Progression“. Antioxidants 10, Nr. 11 (19.11.2021): 1838. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10111838.
Der volle Inhalt der QuelleMoyes, C. D., B. J. Battersby und S. C. Leary. „Regulation of muscle mitochondrial design.“ Journal of Experimental Biology 201, Nr. 3 (01.02.1998): 299–307. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.201.3.299.
Der volle Inhalt der QuelleKeller, Amy C., Leslie A. Knaub, P. Mason McClatchey, Chelsea A. Connon, Ron Bouchard, Matthew W. Miller, Kate E. Geary, Lori A. Walker, Dwight J. Klemm und Jane E. B. Reusch. „Differential Mitochondrial Adaptation in Primary Vascular Smooth Muscle Cells from a Diabetic Rat Model“. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2016 (2016): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2016/8524267.
Der volle Inhalt der QuelleVargas-Mendoza, Nancy, Marcelo Angeles-Valencia, Ángel Morales-González, Eduardo Osiris Madrigal-Santillán, Mauricio Morales-Martínez, Eduardo Madrigal-Bujaidar, Isela Álvarez-González et al. „Oxidative Stress, Mitochondrial Function and Adaptation to Exercise: New Perspectives in Nutrition“. Life 11, Nr. 11 (22.11.2021): 1269. http://dx.doi.org/10.3390/life11111269.
Der volle Inhalt der QuelleNassef, Mohamed Zakaria, Jasmin E. Hanke und Karsten Hiller. „Mitochondrial metabolism in macrophages“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 321, Nr. 6 (01.12.2021): C1070—C1081. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00126.2021.
Der volle Inhalt der QuelleEiner, Claudia, Simon Hohenester, Ralf Wimmer, Lena Wottke, Renate Artmann, Sabine Schulz, Christian Gosmann et al. „Mitochondrial adaptation in steatotic mice“. Mitochondrion 40 (Mai 2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.mito.2017.08.015.
Der volle Inhalt der QuelleLandar, Aimee, Sruti Shiva, Anna-Liisa Levonen, Joo-Yeun Oh, Corinne Zaragoza, Michelle S. Johnson und Victor M. Darley-Usmar. „Induction of the permeability transition and cytochrome c release by 15-deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 in mitochondria“. Biochemical Journal 394, Nr. 1 (27.01.2006): 185–95. http://dx.doi.org/10.1042/bj20051259.
Der volle Inhalt der QuelleAdhikari, Deepak, In-won Lee, Wai Shan Yuen und John Carroll. „Oocyte mitochondria—key regulators of oocyte function and potential therapeutic targets for improving fertility“. Biology of Reproduction 106, Nr. 2 (31.01.2022): 366–77. http://dx.doi.org/10.1093/biolre/ioac024.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Ning, und Hongying Hu. „Adaptive evidence of mitochondrial genes in Pteromalidae and Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)“. PLOS ONE 18, Nr. 11 (21.11.2023): e0294687. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0294687.
Der volle Inhalt der QuelleOjuka, Edward O. „Role of calcium and AMP kinase in the regulation of mitochondrial biogenesis and GLUT4 levels in muscle“. Proceedings of the Nutrition Society 63, Nr. 2 (Mai 2004): 275–78. http://dx.doi.org/10.1079/pns2004339.
Der volle Inhalt der QuelleŽdralević, Maša, Nicoletta Guaragnella, Lucia Antonacci, Ersilia Marra und Sergio Giannattasio. „Yeast as a Tool to Study Signaling Pathways in Mitochondrial Stress Response and Cytoprotection“. Scientific World Journal 2012 (2012): 1–10. http://dx.doi.org/10.1100/2012/912147.
Der volle Inhalt der QuelleCosta, L. E., A. Boveris, O. R. Koch und A. C. Taquini. „Liver and heart mitochondria in rats submitted to chronic hypobaric hypoxia“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 255, Nr. 1 (01.07.1988): C123—C129. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1988.255.1.c123.
Der volle Inhalt der QuelleDunn, J. F. „Low-temperature adaptation of oxidative energy production in cold-water fishes“. Canadian Journal of Zoology 66, Nr. 5 (01.05.1988): 1098–104. http://dx.doi.org/10.1139/z88-161.
Der volle Inhalt der QuelleJoseph, Anna-Maria, Henriette Pilegaard, Anastassia Litvintsev, Lotte Leick und David A. Hood. „Control of gene expression and mitochondrial biogenesis in the muscular adaptation to endurance exercise“. Essays in Biochemistry 42 (27.11.2006): 13–29. http://dx.doi.org/10.1042/bse0420013.
Der volle Inhalt der QuelleAnand, Sanjeev K., und Suresh K. Tikoo. „Viruses as Modulators of Mitochondrial Functions“. Advances in Virology 2013 (2013): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2013/738794.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Tai-Yu, Melissa A. Linden, Scott E. Fuller, Felicia R. Goldsmith, Jacob Simon, Heidi M. Batdorf, Matthew C. Scott, Nabil M. Essajee, John M. Brown und Robert C. Noland. „Combined effects of a ketogenic diet and exercise training alter mitochondrial and peroxisomal substrate oxidative capacity in skeletal muscle“. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 320, Nr. 6 (01.06.2021): E1053—E1067. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00410.2020.
Der volle Inhalt der QuelleBerner, Mariah J., Lily Baek, Junegoo Lee, Philip L. Lorenzi, Mei Leng, Alexander B. Saltzman, Anna Malovannaya et al. „Abstract P6-11-10: Investigating the role of mitochondrial protein translation in the metabolic adaptation of chemoresistant triple negative breast cancer“. Cancer Research 83, Nr. 5_Supplement (01.03.2023): P6–11–10—P6–11–10. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.sabcs22-p6-11-10.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, Gonçalo, Fernando P. Lima, Paulo Martel und Rita Castilho. „Thermal adaptation and clinal mitochondrial DNA variation of European anchovy“. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281, Nr. 1792 (07.10.2014): 20141093. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.1093.
Der volle Inhalt der QuelleBlier, Pierre U., Hélène Lemieux und Nicolas Pichaud. „Holding our breath in our modern world: will mitochondria keep the pace with climate changes?“ Canadian Journal of Zoology 92, Nr. 7 (Juli 2014): 591–601. http://dx.doi.org/10.1139/cjz-2013-0183.
Der volle Inhalt der QuelleFinocchietto, Paola V., Maria C. Franco, Silvia Holod, Analia S. Gonzalez, Daniela P. Converso, Valeria G. Antico Arciuch, Maria P. Serra, Juan J. Poderoso und Maria C. Carreras. „Mitochondrial Nitric Oxide Synthase: A Masterpiece of Metabolic Adaptation, Cell Growth, Transformation, and Death“. Experimental Biology and Medicine 234, Nr. 9 (September 2009): 1020–28. http://dx.doi.org/10.3181/0902-mr-81.
Der volle Inhalt der QuelleHafen, Paul S., Coray N. Preece, Jacob R. Sorensen, Chad R. Hancock und Robert D. Hyldahl. „Repeated exposure to heat stress induces mitochondrial adaptation in human skeletal muscle“. Journal of Applied Physiology 125, Nr. 5 (01.11.2018): 1447–55. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00383.2018.
Der volle Inhalt der QuelleFratianni, Alessandra, Donato Pastore, Maria Luigia Pallotta, Donato Chiatante und Salvatore Passarella. „Increase of Membrane Permeability of Mitochondria Isolated from Water Stress Adapted Potato Cells“. Bioscience Reports 21, Nr. 1 (01.02.2001): 81–91. http://dx.doi.org/10.1023/a:1010490219357.
Der volle Inhalt der QuelleKLINGENSPOR, Martin, Marc IVEMEYER, Herbert WIESINGER, Kirsten HAAS, Gerhard HELDMAIER und Rudolf J. WIESNER. „Biogenesis of thermogenic mitochondria in brown adipose tissue of Djungarian hamsters during cold adaptation“. Biochemical Journal 316, Nr. 2 (01.06.1996): 607–13. http://dx.doi.org/10.1042/bj3160607.
Der volle Inhalt der QuelleRafael, J., W. Fesser und D. G. Nicholls. „Cold adaptation in guinea pig at level of isolated brown adipocyte“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 250, Nr. 2 (01.02.1986): C228—C235. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1986.250.2.c228.
Der volle Inhalt der QuelleLou, Han, Henghui Xu und Yong Zhang. „FAM210A: Implications in mitochondrial dynamics and metabolic health“. Frigid Zone Medicine 3, Nr. 4 (01.12.2023): 196–98. http://dx.doi.org/10.2478/fzm-2023-0025.
Der volle Inhalt der QuelleNovikov, Vasiliy Egorovich, und Olga Sergeevna Levchenkova. „Mitochondrial targets for pharmacological regulation of cell adaptation to hypoxia“. Reviews on Clinical Pharmacology and Drug Therapy 12, Nr. 2 (15.06.2014): 28–35. http://dx.doi.org/10.17816/rcf12228-35.
Der volle Inhalt der QuelleDelcourt, Manon, Virginie Delsinne, Jean-Marie Colet, Anne-Emilie Declèves und Vanessa Tagliatti. „Investigation of Mitochondrial Adaptations to Modulation of Carbohydrate Supply during Adipogenesis of 3T3-L1 Cells by Targeted 1H-NMR Spectroscopy“. Biomolecules 11, Nr. 5 (29.04.2021): 662. http://dx.doi.org/10.3390/biom11050662.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Ne N., Yingmei Zhang und Jun Ren. „Mitophagy, Mitochondrial Dynamics, and Homeostasis in Cardiovascular Aging“. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019 (04.11.2019): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9825061.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Jinxing, Jingwen Zhou, Lei Zhang und Rongpeng Li. „Mitochondria-Mediated Azole Drug Resistance and Fungal Pathogenicity: Opportunities for Therapeutic Development“. Microorganisms 8, Nr. 10 (13.10.2020): 1574. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms8101574.
Der volle Inhalt der QuelleTripathi, Kuldeep, und Dorit Ben-Shachar. „Mitochondria in the Central Nervous System in Health and Disease: The Puzzle of the Therapeutic Potential of Mitochondrial Transplantation“. Cells 13, Nr. 5 (27.02.2024): 410. http://dx.doi.org/10.3390/cells13050410.
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