Zeitschriftenartikel zum Thema „Pulmonary arterial hyperreactivity“
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Cardouat, G., M. Douard, L. Roubenne, C. Bouchet, Z. Kmecová, P. Robillard, C. Guignabert et al. „NGF induces pulmonary arterial hyperreactivity through Connexin 43 increased expression“. Revue des Maladies Respiratoires 38, Nr. 6 (Juni 2021): 582. http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2021.02.029.
Der volle Inhalt der QuelleCardouat, G., M. Douard, L. Roubenne, S. Kmecova, P. Robillard, C. Guignabert, L. Tu et al. „NGF induces pulmonary arterial hyperreactivity through Connexin 43 increased expression“. Archives of Cardiovascular Diseases Supplements 12, Nr. 2-4 (Oktober 2020): 213. http://dx.doi.org/10.1016/j.acvdsp.2020.03.036.
Der volle Inhalt der QuelleBouchet, Clement, Guillaume Cardouat, Matthieu Douard, Paul Robillard, Roger Marthan, Christelle Guibert und Véronique Freund-Michel. „Short-term mechanisms activated by NGF to induce pulmonary arterial hyperreactivity“. Archives of Cardiovascular Diseases Supplements 14, Nr. 2 (Juni 2022): 157–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.acvdsp.2022.04.147.
Der volle Inhalt der QuelleBouchet, C., G. Cardouart, M. Douard, Z. Kmecova, P. Robillard, F. Delcambre, R. Marthan, P. Berger, C. Guibert und V. Freund-Michel. „Short-term mechanisms activated by NGF to induce pulmonary arterial hyperreactivity“. Revue des Maladies Respiratoires 40, Nr. 2 (Februar 2023): 129. http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2022.11.041.
Der volle Inhalt der QuelleHinton, M., L. Mellow, A. J. Halayko, A. Gutsol und S. Dakshinamurti. „Hypoxia induces hypersensitivity and hyperreactivity to thromboxane receptor agonist in neonatal pulmonary arterial myocytes“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 290, Nr. 2 (Februar 2006): L375—L384. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00307.2005.
Der volle Inhalt der QuellePeták, Ferenc, Tibor Z. Janosi, Carole Myers, Fabienne Fontao und Walid Habre. „Impact of elevated pulmonary blood flow and capillary pressure on lung responsiveness“. Journal of Applied Physiology 107, Nr. 3 (September 2009): 780–86. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00157.2009.
Der volle Inhalt der QuelleSmith, Kelly J., George B. Mallory, Steven H. Abman und Dunbar D. Ivy. „AIRWAY HYPERREACTIVITY AFTER ILOPROST INHALATION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION“. Chest 130, Nr. 4 (Oktober 2006): 156S. http://dx.doi.org/10.1378/chest.130.4_meetingabstracts.156s-b.
Der volle Inhalt der QuelleMichel, R. P., und T. S. Hakim. „Increased resistance in postobstructive pulmonary vasculopathy: structure-function relationships“. Journal of Applied Physiology 71, Nr. 2 (01.08.1991): 601–10. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1991.71.2.601.
Der volle Inhalt der QuelleAzamar-Solis, Brizeida, Yahveth Cantero-Fortiz, Juan Carlos Olivares-Gazca, Jesús Mauricio Olivares-Gazca, Gisela Berenice Gómez-Cruz, Iván Murrieta-Álvarez, Guillermo J. Ruiz-Delgado und Guillermo J. Ruiz-Argüelles. „Primary Thrombophilia in Mexico XIII: Localization of the Thrombotic Events in Mexican Mestizos With the Sticky Platelet Syndrome“. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 25 (01.01.2019): 107602961984170. http://dx.doi.org/10.1177/1076029619841700.
Der volle Inhalt der QuelleOhar, Jill A., Kemberly S. Waller und Thomas E. Dahms. „Platelet-activating Factor Induces Selective Pulmonary Arterial Hyperreactivity in Isolated Perfused Rabbit Lungs“. American Review of Respiratory Disease 148, Nr. 1 (Juli 1993): 158–63. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm/148.1.158.
Der volle Inhalt der QuelleMorley, J., S. Sanjar und C. Newth. „Viewpoint: untoward effects of beta-adrenoceptor agonists in asthma“. European Respiratory Journal 3, Nr. 2 (01.02.1990): 228–33. http://dx.doi.org/10.1183/09031936.93.03020228.
Der volle Inhalt der QuelleHiram, Roddy, Edmond Rizcallah, Sofia Marouan, Chantal Sirois, Marco Sirois, Caroline Morin, Samuel Fortin und Eric Rousseau. „Resolvin E1 normalizes contractility, Ca2+ sensitivity and smooth muscle cell migration rate in TNF-α- and IL-6-pretreated human pulmonary arteries“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 309, Nr. 8 (15.10.2015): L776—L788. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00177.2015.
Der volle Inhalt der QuelleTAKENAKA, TAKASHI, YUJI OGAWA und KATSUYUKI TOBISE. „Ca2+-induced contraction and hyperreactivity of pulmonary arterial smooth muscle in monocrotaline-treated rats.“ Japanese Circulation Journal 54, Nr. 5 (1990): 515–23. http://dx.doi.org/10.1253/jcj.54.515.
Der volle Inhalt der QuelleCardouat, Guillaume, Matthieu Douard, Clément Bouchet, Lukas Roubenne, Zuzana Kmecová, Pauline Esteves, Fabien Brette et al. „NGF increases Connexin-43 expression and function in pulmonary arterial smooth muscle cells to induce pulmonary artery hyperreactivity“. Biomedicine & Pharmacotherapy 174 (Mai 2024): 116552. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116552.
Der volle Inhalt der QuelleCardouat, G., M. Douard, C. Bouchet, Z. Kmecová, P. Robillard, F. Delcambre, R. Marthan, B. Muller, C. Guibert und V. Freund-Michel. „Short-term mechanisms activated by the nerve growth factor NGF to induce pulmonary arterial hyperreactivity“. Revue des Maladies Respiratoires 39, Nr. 2 (Februar 2022): 120. http://dx.doi.org/10.1016/j.rmr.2022.02.029.
Der volle Inhalt der QuelleCardouat, G., M. Douard, P. Robillard, M. Dubois, R. Marthan, B. Muller, C. Guibert und V. Freund-Michel. „Short-term mechanisms activated by the nerve growth factor NGF to induce pulmonary arterial hyperreactivity“. Archives of Cardiovascular Diseases Supplements 11, Nr. 2 (April 2019): 202. http://dx.doi.org/10.1016/j.acvdsp.2019.02.045.
Der volle Inhalt der QuelleReyes, R. V., E. A. Herrera, G. Ebensperger, E. M. Sanhueza, D. A. Giussani und A. J. Llanos. „Perinatal cardiopulmonary adaptation to the thin air of the Alto Andino by a native Altiplano dweller, the llama“. Journal of Applied Physiology 129, Nr. 1 (01.07.2020): 152–61. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00800.2019.
Der volle Inhalt der QuelleCallejo, Maria, Gema Mondejar-Parreño, Daniel Morales-Cano, Bianca Barreira, Sergio Esquivel-Ruiz, Miguel Angel Olivencia, Grégoire Manaud et al. „Vitamin D deficiency downregulates TASK-1 channels and induces pulmonary vascular dysfunction“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 319, Nr. 4 (01.10.2020): L627—L640. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00475.2019.
Der volle Inhalt der QuelleCardouat, G., M. Douard, P. Robillard, M. Dubois, R. Marthan, B. Muller, C. Guibert, V. Freund-Michel und Z. Kmecová. „Role of Connexin 43 increased expression in pulmonary arterial hyperreactivity induced by the nerve growth factor NGF“. Archives of Cardiovascular Diseases Supplements 11, Nr. 2 (April 2019): 203. http://dx.doi.org/10.1016/j.acvdsp.2019.02.048.
Der volle Inhalt der QuelleClini, V., G. Pozzi und A. Ferrara. „Bronchial Hyperreactivity and Arterial Carboxyhemoglobin as Detectors of Air Pollution in Milan: A Study on Normal Subjects“. Respiration 47, Nr. 1 (1985): 1–10. http://dx.doi.org/10.1159/000194742.
Der volle Inhalt der QuelleVillagra, Jose D., James T. Nichols, Mark T. Gladwin und Gregory J. Kato. „Platelets from Patients with Sickle Cell Disease and Pulmonary Arterial Hypertension Are Hypersensitive to Agonist-Induced Activation.“ Blood 108, Nr. 11 (16.11.2006): 1239. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v108.11.1239.1239.
Der volle Inhalt der QuelleDerksen, F. J., N. E. Robinson, P. J. Armstrong, J. A. Stick und R. F. Slocombe. „Airway reactivity in ponies with recurrent airway obstruction (heaves)“. Journal of Applied Physiology 58, Nr. 2 (01.02.1985): 598–604. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1985.58.2.598.
Der volle Inhalt der QuelleHabre, Walid, Tibor Z. Jánosi, Fabienne Fontao, Carole Meyers, Gergely Albu, Jean-Claude Pache und Ferenc Peták. „Mechanisms for lung function impairment and airway hyperresponsiveness following chronic hypoxia in rats“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 298, Nr. 4 (April 2010): L607—L614. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00222.2009.
Der volle Inhalt der QuelleGroeben, Harald, Beatrix Schäfer, Goran Pavlakovic, Marie-Theres Silvanus und Juergen Peters. „Lung Function under High Thoracic Segmental Epidural Anesthesia with Ropivacaine or Bupivacaine in Patients with Severe Obstructive Pulmonary Disease Undergoing Breast Surgery“. Anesthesiology 96, Nr. 3 (01.03.2002): 536–41. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-200203000-00005.
Der volle Inhalt der QuelleAravitska, M. G. „Effectiveness of Physical Therapy in the Correction of Respiratory System Dysfunction Signs in Women with Abdominal Obesity“. Ukraïnsʹkij žurnal medicini, bìologìï ta sportu 5, Nr. 5 (01.11.2020): 248–57. http://dx.doi.org/10.26693/jmbs05.05.248.
Der volle Inhalt der QuelleDelannoy, E., A. Courtois, V. Freund-Michel, V. Leblais, R. Marthan und B. Muller. „Hypoxia-induced hyperreactivity of pulmonary arteries: role of cyclooxygenase-2, isoprostanes, and thromboxane receptors“. Cardiovascular Research 85, Nr. 3 (26.08.2009): 582–92. http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvp292.
Der volle Inhalt der QuelleHiram, Roddy, Edmond Rizcallah, Chantal Sirois, Marco Sirois, Caroline Morin, Samuel Fortin und Eric Rousseau. „Resolvin D1 reverses reactivity and Ca2+ sensitivity induced by ET-1, TNF-α, and IL-6 in the human pulmonary artery“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 307, Nr. 11 (01.12.2014): H1547—H1558. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00452.2014.
Der volle Inhalt der QuelleNavarrete, Jessica Ariatna Carreto, Estanislao Antonio Calixto, David Sandoval Sánchez, Johan Mendoza Alva, Alejandro Daniel Huerta Carranza, Yunelly Paola Sarmiento Sosa, Karla Ruth Galindo Meza et al. „Aseptic Vegetation in Pulmonary Artery Valve, Finding in a Patient with Systemic Lupus Erythematosus. Case report“. International Journal Of Medical Science And Clinical Research Studies 03, Nr. 02 (21.02.2023). http://dx.doi.org/10.47191/ijmscrs/v3-i2-17.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yan-Zen, Ji-Chun Wu, Gui-Feng Lu, Hui-Bin Li, Su-Mei Lai, Yi-Chen Lin, Long-Xin Gui, James S. K. Sham, Mo-Jun Lin und Da-Cen Lin. „Pulmonary Hypertension Induces Serotonin Hyperreactivity and Metabolic Reprogramming in Coronary Arteries via NOX1/4-TRPM2 Signaling Pathway“. Hypertension, 04.01.2024. http://dx.doi.org/10.1161/hypertensionaha.123.21345.
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