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Texte intégralCha, Yong-Mei, Petras P. Dzeja, Margaret M. Redfield, Win K. Shen et Andre Terzic. « Bioenergetic protection of failing atrial and ventricular myocardium by vasopeptidase inhibitor omapatrilat ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 290, no 4 (avril 2006) : H1686—H1692. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00384.2005.
Texte intégralSingh, Dr Deepti. « Principle of Digestion, Metabolism and Bioenergetics in Ayurveda ». Journal of Advanced Research in Ayurveda, Yoga, Unani, Sidhha & ; Homeopathy 4, no 1&2 (31 mai 2017) : 40–45. http://dx.doi.org/10.24321/2394.6547.201710.
Texte intégralGrimm, Amandine. « Impairments in Brain Bioenergetics in Aging and Tau Pathology : A Chicken and Egg Situation ? » Cells 10, no 10 (24 septembre 2021) : 2531. http://dx.doi.org/10.3390/cells10102531.
Texte intégralTyrrell, Daniel J., Manish S. Bharadwaj, Matthew J. Jorgensen, Thomas C. Register, Carol Shively, Rachel N. Andrews, Bryan Neth et al. « Blood-Based Bioenergetic Profiling Reflects Differences in Brain Bioenergetics and Metabolism ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017 (2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/7317251.
Texte intégralRiddle, Ryan C., et Thomas L. Clemens. « Bone Cell Bioenergetics and Skeletal Energy Homeostasis ». Physiological Reviews 97, no 2 (avril 2017) : 667–98. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00022.2016.
Texte intégralAcin-Perez, Rebeca, Cristiane Benincá, Byourak Shabane, Orian S. Shirihai et Linsey Stiles. « Utilization of Human Samples for Assessment of Mitochondrial Bioenergetics : Gold Standards, Limitations, and Future Perspectives ». Life 11, no 9 (10 septembre 2021) : 949. http://dx.doi.org/10.3390/life11090949.
Texte intégralCastillo, Rodrigo L., Emilio A. Herrera, Alejandro Gonzalez-Candia, Marjorie Reyes-Farias, Nicole de la Jara, Juan Pedro Peña et Catalina Carrasco-Pozo. « Quercetin Prevents Diastolic Dysfunction Induced by a High-Cholesterol Diet : Role of Oxidative Stress and Bioenergetics in Hyperglycemic Rats ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018 (2018) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7239123.
Texte intégralKeane, Kevin N., Emily K. Calton, Vinicius F. Cruzat, Mario J. Soares et Philip Newsholme. « The impact of cryopreservation on human peripheral blood leucocyte bioenergetics ». Clinical Science 128, no 10 (10 mars 2015) : 723–33. http://dx.doi.org/10.1042/cs20140725.
Texte intégralHill, Bradford G., Sruti Shiva, Scott Ballinger, Jianhua Zhang et Victor M. Darley-Usmar. « Bioenergetics and translational metabolism : implications for genetics, physiology and precision medicine ». Biological Chemistry 401, no 1 (18 décembre 2019) : 3–29. http://dx.doi.org/10.1515/hsz-2019-0268.
Texte intégralSrivastava, Rupesh K., Leena Sapra et Pradyumna K. Mishra. « Osteometabolism : Metabolic Alterations in Bone Pathologies ». Cells 11, no 23 (6 décembre 2022) : 3943. http://dx.doi.org/10.3390/cells11233943.
Texte intégralMancini, Annamaria, Daniela Vitucci, Giuseppe Labruna, Stefania Orrù et Pasqualina Buono. « Effects of Different Types of Chronic Training on Bioenergetic Profile and Reactive Oxygen Species Production in LHCN-M2 Human Myoblast Cells ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 14 (6 juillet 2022) : 7491. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23147491.
Texte intégralMishra, Prashant, et David C. Chan. « Metabolic regulation of mitochondrial dynamics ». Journal of Cell Biology 212, no 4 (8 février 2016) : 379–87. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201511036.
Texte intégralSerbulea, Vlad, Clint M. Upchurch, Michael S. Schappe, Paxton Voigt, Dory E. DeWeese, Bimal N. Desai, Akshaya K. Meher et Norbert Leitinger. « Macrophage phenotype and bioenergetics are controlled by oxidized phospholipids identified in lean and obese adipose tissue ». Proceedings of the National Academy of Sciences 115, no 27 (11 juin 2018) : E6254—E6263. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1800544115.
Texte intégralPacelli, Consiglia, Giovannina Rotundo, Lucia Lecce, Marta Menga, Eris Bidollari, Rosella Scrima, Olga Cela et al. « Parkin Mutation Affects Clock Gene-Dependent Energy Metabolism ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 11 (5 juin 2019) : 2772. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20112772.
Texte intégralSilvestre, Isabel Barao, Raul Y. Dagda, Ruben K. Dagda et Victor Darley-Usmar. « Mitochondrial alterations in NK lymphocytes from ME/CFS patients ». Journal of Immunology 202, no 1_Supplement (1 mai 2019) : 126.39. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.202.supp.126.39.
Texte intégralBettinazzi, Stefano, Liliana Milani, Pierre U. Blier et Sophie Breton. « Bioenergetic consequences of sex-specific mitochondrial DNA evolution ». Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences 288, no 1957 (18 août 2021) : 20211585. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2021.1585.
Texte intégralFan, Yang-Yi, Laurie A. Davidson, Evelyn S. Callaway, Gus A. Wright, Stephen Safe et Robert S. Chapkin. « A bioassay to measure energy metabolism in mouse colonic crypts, organoids, and sorted stem cells ». American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 309, no 1 (1 juillet 2015) : G1—G9. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00052.2015.
Texte intégralGevezova, Maria, Danail Minchev, Iliana Pacheva, Yordan Sbirkov, Ralitsa Yordanova, Elena Timova, Vasil Kotetarov, Ivan Ivanov et Victoria Sarafian. « Cellular Bioenergetic and Metabolic Changes in Patients with Autism Spectrum Disorder ». Current Topics in Medicinal Chemistry 21, no 11 (4 août 2021) : 985–94. http://dx.doi.org/10.2174/1568026621666210521142131.
Texte intégralRendon, D. A. « Mitochondrial Bioenergetics after Nine-Day Treatment Regimen with Benzonidazole in Rats ». International Journal of Toxicology 26, no 6 (novembre 2007) : 571–75. http://dx.doi.org/10.1080/10915810701728698.
Texte intégralBottoni, Patrizia, Alessandro Pontoglio, Salvatore Scarà, Luisa Pieroni, Andrea Urbani et Roberto Scatena. « Mitochondrial Respiratory Complexes as Targets of Drugs : The PPAR Agonist Example ». Cells 11, no 7 (30 mars 2022) : 1169. http://dx.doi.org/10.3390/cells11071169.
Texte intégralBafiti, Vivi, Sotiris Ouzounis, Eleni Siapi, Ioanna Maria Grypari, Andreas Theofanopoulos, Vasilios Panagiotopoulos, Vasiliki Zolota, Dimitrios Kardamakis et Theodora Katsila. « Bioenergetic Profiling in Glioblastoma Multiforme Patients with Different Clinical Outcomes ». Metabolites 13, no 3 (28 février 2023) : 362. http://dx.doi.org/10.3390/metabo13030362.
Texte intégralNesbeth, Paula-Dene, Thomas Ziegler, Daiana Weiss, Li Hao, Matthew Smith, Dean Jones, M. Neale Weitzmann et Jessica Alvarez. « Linoleic Acid Reduces Oxidative Phosphorylation and Impairs Early Differentiation of MC3T3-E1 Osteoblast Precursor Cells ». Current Developments in Nutrition 6, Supplement_1 (juin 2022) : 452. http://dx.doi.org/10.1093/cdn/nzac057.018.
Texte intégralBloise, Flavia F., Aline Cordeiro et Tania Maria Ortiga-Carvalho. « Role of thyroid hormone in skeletal muscle physiology ». Journal of Endocrinology 236, no 1 (janvier 2018) : R57—R68. http://dx.doi.org/10.1530/joe-16-0611.
Texte intégralLee, Seong-il, Janneke G. J. Hoeijmakers, Catharina G. Faber, Ingemar S. J. Merkies, Giuseppe Lauria et Stephen G. Waxman. « The small fiber neuropathy NaV1.7 I228M mutation : impaired neurite integrity via bioenergetic and mitotoxic mechanisms, and protection by dexpramipexole ». Journal of Neurophysiology 123, no 2 (1 février 2020) : 645–57. http://dx.doi.org/10.1152/jn.00360.2019.
Texte intégralChang, Jan-Gowth, Ni Tien, Yi-Chih Chang, Meng-Liang Lin et Shih-Shun Chen. « Oxidative Stress-Induced Unscheduled CDK1–Cyclin B1 Activity Impairs ER–Mitochondria-Mediated Bioenergetic Metabolism ». Cells 10, no 6 (21 mai 2021) : 1280. http://dx.doi.org/10.3390/cells10061280.
Texte intégralBengsch, Bertram R., Andy L. Johnson, Makoto Kurachi, Pamela Odorizzi, Kristen E. Pauken, John Attanasio et E. John Wherry. « Early onset and persistence of metabolic alterations in exhausted T cells is regulated by PD-1 ». Journal of Immunology 196, no 1_Supplement (1 mai 2016) : 61.15. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.196.supp.61.15.
Texte intégralMiotto, Paula M., Chris McGlory, Tanya M. Holloway, Stuart M. Phillips et Graham P. Holloway. « Sex differences in mitochondrial respiratory function in human skeletal muscle ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 314, no 6 (1 juin 2018) : R909—R915. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00025.2018.
Texte intégralHutfles, Lewis J., Heather M. Wilkins, Scott J. Koppel, Ian W. Weidling, J. Eva Selfridge, Eephie Tan, John P. Thyfault et al. « A bioenergetics systems evaluation of ketogenic diet liver effects ». Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism 42, no 9 (septembre 2017) : 955–62. http://dx.doi.org/10.1139/apnm-2017-0068.
Texte intégralCiccarone, Fabio, Luca Di Leo, Giacomo Lazzarino, Giuseppe Maulucci, Flavio Di Giacinto, Barbara Tavazzi et Maria Rosa Ciriolo. « Aconitase 2 inhibits the proliferation of MCF-7 cells promoting mitochondrial oxidative metabolism and ROS/FoxO1-mediated autophagic response ». British Journal of Cancer 122, no 2 (10 décembre 2019) : 182–93. http://dx.doi.org/10.1038/s41416-019-0641-0.
Texte intégralBouillaud, Frédéric, et Claire Pecqueur. « UCP2 bioenergetics and metabolism ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 1797 (juillet 2010) : 84. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.04.252.
Texte intégralPuurand, Marju, Kersti Tepp, Natalja Timohhina, Jekaterina Aid, Igor Shevchuk, Vladimir Chekulayev et Tuuli Kaambre. « Tubulin βII and βIII Isoforms as the Regulators of VDAC Channel Permeability in Health and Disease ». Cells 8, no 3 (13 mars 2019) : 239. http://dx.doi.org/10.3390/cells8030239.
Texte intégralFilipe, Anne, Alexander Chernorudskiy, Sandrine Arbogast, Ersilia Varone, Rocío-Nur Villar-Quiles, Diego Pozzer, Maryline Moulin et al. « Defective endoplasmic reticulum-mitochondria contacts and bioenergetics in SEPN1-related myopathy ». Cell Death & ; Differentiation 28, no 1 (13 juillet 2020) : 123–38. http://dx.doi.org/10.1038/s41418-020-0587-z.
Texte intégralWilli, Lubna, Ifat Abramovich, Jonatan Fernandez-Garcia, Bella Agranovich, Margarita Shulman, Helena Milman, Polina Baskin et al. « Bioenergetic and Metabolic Impairments in Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cardiomyocytes Generated from Duchenne Muscular Dystrophy Patients ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 17 (29 août 2022) : 9808. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23179808.
Texte intégralCole, Laura K., Genevieve C. Sparagna, Vernon W. Dolinsky et Grant M. Hatch. « Altered cardiolipin metabolism is associated with cardiac mitochondrial dysfunction in pulmonary vascular remodeled perinatal rat pups ». PLOS ONE 17, no 2 (10 février 2022) : e0263520. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0263520.
Texte intégralIacobini, Carla, Martina Vitale, Giuseppe Pugliese et Stefano Menini. « Normalizing HIF-1α Signaling Improves Cellular Glucose Metabolism and Blocks the Pathological Pathways of Hyperglycemic Damage ». Biomedicines 9, no 9 (2 septembre 2021) : 1139. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9091139.
Texte intégralSztark, Francois, Monique Malgat, Philippe Dabadie et Jean-Pierre Mazat. « Comparison of the Effects of Bupivacaine and Ropivacaine on Heart Cell Mitochondrial Bioenergetics ». Anesthesiology 88, no 5 (1 mai 1998) : 1340–49. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-199805000-00026.
Texte intégralMcDowell, Ruth E., Khawla F. Ali, Saloni Lad, Vicente T. San Martin, Rita Bottino, Matthew Walsh, Tyler Stevens, William Wilke, John P. Kirwan et Betul Hatipoglu. « Bioenergetics of Islet Preparations in a Pilot Clinical Trial of Peri-Transplant Hydroxychloroquine for Autologous Islet Transplantation ». Cell Transplantation 30 (1 janvier 2021) : 096368972110574. http://dx.doi.org/10.1177/09636897211057440.
Texte intégralShen, Leyao, Guoli Hu et Courtney M. Karner. « Bioenergetic Metabolism In Osteoblast Differentiation ». Current Osteoporosis Reports 20, no 1 (février 2022) : 53–64. http://dx.doi.org/10.1007/s11914-022-00721-2.
Texte intégralSreekumar, Parameswaran G., Deborah A. Ferrington et Ram Kannan. « Glutathione Metabolism and the Novel Role of Mitochondrial GSH in Retinal Degeneration ». Antioxidants 10, no 5 (24 avril 2021) : 661. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10050661.
Texte intégralHubbard, William Brad, Meenakshi Banerjee, Hemendra Vekaria, Kanakanagavalli Shravani Prakhya, Smita Joshi, Qing Jun Wang, Kathryn E. Saatman, Sidney W. Whiteheart et Patrick G. Sullivan. « Differential Leukocyte and Platelet Profiles in Distinct Models of Traumatic Brain Injury ». Cells 10, no 3 (26 février 2021) : 500. http://dx.doi.org/10.3390/cells10030500.
Texte intégralWright, JaLessa N., Gloria A. Benavides, Michelle S. Johnson, Willayat Wani, Xiaosen Ouyang, Luyun Zou, Helen E. Collins, Jianhua Zhang, Victor Darley-Usmar et John C. Chatham. « Acute increases in O-GlcNAc indirectly impair mitochondrial bioenergetics through dysregulation of LonP1-mediated mitochondrial protein complex turnover ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 316, no 6 (1 juin 2019) : C862—C875. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00491.2018.
Texte intégralHeiden, Matthew Vander. « Cellular Bioenergetics in Lymphoid Neoplasia ». Blood 118, no 21 (18 novembre 2011) : SCI—25—SCI—25. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.sci-25.sci-25.
Texte intégralHafstad, Arild. « The Mysterious Life Energy ». Clinical Journal of the International Institute for Bioenergetic Analysis 28, no 1 (février 2018) : 27–43. http://dx.doi.org/10.30820/0743-4804-2018-28-27.
Texte intégralBird, Lina J., Violaine Bonnefoy et Dianne K. Newman. « Bioenergetic challenges of microbial iron metabolisms ». Trends in Microbiology 19, no 7 (juillet 2011) : 330–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.tim.2011.05.001.
Texte intégralSoliman, Ghada, et Ye He. « Mitochondrial Bioenergetics Profile With Different Mechanistic Target of Rapamycin Complexes (mTORC1/mTORC2) Inhibitors in Pancreatic Beta-Cell Lines (Beta-TC-6) ». Current Developments in Nutrition 5, Supplement_2 (juin 2021) : 528. http://dx.doi.org/10.1093/cdn/nzab041_043.
Texte intégralOliveira, Wellington de Almeida, Renata Emmanuele Assunção Santos, Gizele Santiago de Moura Silva, Kelli Nogueira Ferraz-Pereira, Ana Lisa do Vale Gomes et Mariana Pinheiro Fernandes. « Mitochondrial bioenergetics and oxidative balance in in vitro arbovirus infection models : a systematic review ». Research, Society and Development 11, no 16 (7 décembre 2022) : e266111637749. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i16.37749.
Texte intégralFernández-Acosta, Roberto, Behrouz Hassannia, Jurgen Caroen, Bartosz Wiernicki, Daniel Alvarez-Alminaque, Bruno Verstraeten, Johan Van der Eycken, Peter Vandenabeele, Tom Vanden Berghe et Gilberto L. Pardo-Andreu. « Molecular Mechanisms of Nemorosone-Induced Ferroptosis in Cancer Cells ». Cells 12, no 5 (24 février 2023) : 735. http://dx.doi.org/10.3390/cells12050735.
Texte intégralXu, Weiling, Allison J. Janocha et Serpil C. Erzurum. « Metabolism in Pulmonary Hypertension ». Annual Review of Physiology 83, no 1 (10 février 2021) : 551–76. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physiol-031620-123956.
Texte intégralMohamad Hazir, Nur Shukriyah, Nor Hamdan Mohamad Yahaya, Muhamad Syahrul Fitri Zawawi, Hanafi Ahmad Damanhuri, Norazlina Mohamed et Ekram Alias. « Changes in Metabolism and Mitochondrial Bioenergetics during Polyethylene-Induced Osteoclastogenesis ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 15 (28 juillet 2022) : 8331. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158331.
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