Littérature scientifique sur le sujet « Mitochondrial medicine »
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Articles de revues sur le sujet "Mitochondrial medicine"
Weissig, Volkmar, et Marvin Edeas. « Recent developments in mitochondrial medicine (Part 1) ». 4open 4 (2021) : 2. http://dx.doi.org/10.1051/fopen/2021002.
Texte intégralWeissig, Volkmar, et Marvin Edeas. « Recent developments in mitochondrial medicine (part 2) ». 4open 5 (2022) : 5. http://dx.doi.org/10.1051/fopen/2022002.
Texte intégralD’Amato, Marco, Francesca Morra, Ivano Di Di Meo et Valeria Tiranti. « Mitochondrial Transplantation in Mitochondrial Medicine : Current Challenges and Future Perspectives ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 3 (19 janvier 2023) : 1969. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24031969.
Texte intégralWang, Jie, Fei Lin, Li-li Guo, Xing-jiang Xiong et Xun Fan. « Cardiovascular Disease, Mitochondria, and Traditional Chinese Medicine ». Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015 (2015) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2015/143145.
Texte intégralKiseljaković, Emina, Radivoj Jadrić, Sabaheta Hasić, Lorenka Ljuboja, Jovo Radovanović, Husein Kulenović et Mira Winterhalter-Jadrić. « Mitochondrial medicine - a key to solve pathophysiology of 21 century diseases ». Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2, no 1-2 (20 février 2008) : 46–48. http://dx.doi.org/10.17305/bjbms.2002.3580.
Texte intégralQin, Lingyu, et Shuhua Xi. « The role of Mitochondrial Fission Proteins in Mitochondrial Dynamics in Kidney Disease ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 23 (25 novembre 2022) : 14725. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232314725.
Texte intégralMichelakis, Evangelos D. « Mitochondrial Medicine ». Circulation 117, no 19 (13 mai 2008) : 2431–34. http://dx.doi.org/10.1161/circulationaha.108.775163.
Texte intégralChinnery, P. F., et D. M. Turnbull. « Mitochondrial medicine ». QJM 90, no 11 (1 novembre 1997) : 657–67. http://dx.doi.org/10.1093/qjmed/90.11.657.
Texte intégralDorey, Emma. « Mitochondrial medicine ». Nature Biotechnology 32, no 4 (avril 2014) : 300. http://dx.doi.org/10.1038/nbt0414-300a.
Texte intégralLuft, Rolf, et B. R. LANDAU. « Mitochondrial medicine ». Journal of Internal Medicine 238, no 5 (novembre 1995) : 405–21. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2796.1995.tb01218.x.
Texte intégralThèses sur le sujet "Mitochondrial medicine"
Das, Gupta Fenella. « Mitochondrial involvement in models of schizophrenia ». Thesis, King's College London (University of London), 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.265112.
Texte intégralForrester, Steven James. « MITOCHONDRIA FACILITATE VASCULAR INFLAMMATION : THE ROLE OF CANONICAL INFLAMMATORY SIGNALING IN THE REGULATION OF MITOCHONDRIAL MORPHOLOGY ». Diss., Temple University Libraries, 2017. http://cdm16002.contentdm.oclc.org/cdm/ref/collection/p245801coll10/id/429386.
Texte intégralPh.D.
Vascular inflammation is an underlying cause to numerous diseases and is characterized by classical NF-κB activation and downstream physiological responses including inflammatory gene induction and immune cell recruitment. Although inflammatory based diseases are associated with mitochondrial dysfunction and morphological alterations, the direct mechanisms tying the mitochondria to canonical NF-κB signaling remain elusive. Using pharmacological and genetic approaches, we show inflammatory-mediated mitochondrial fission, through DRP1 and MFF, is required for NF-κB activation, VCAM-1 induction and vascular inflammation in vitro and in vivo. In addition, inflammatory signaling in the endothelium mediates mitochondrial fission through an IKKβ/IκBα-dependent pathway. IκBα is found to localize on the mitochondrial outer membrane where it inhibits DRP1 recruitment to the mitochondria. Inhibition of this cascade promotes elongated mitochondria that are unable to go through fission. Cumulatively, these results highlight the requirement of mitochondrial fission in the inflammatory response. Our results point to a shift in how classical NF-κB induction and downstream inflammatory signaling is viewed, as well as highlights a new inflammatory-dependent mechanism in mitochondrial dynamics. This work also suggests a link between inflammatory-based diseases of different etiologies and a conserved mitochondrial fission pathway.
Temple University--Theses
Hershman, Steven Gregory. « Personal Genomics and Mitochondrial Disease ». Thesis, Harvard University, 2013. http://dissertations.umi.com/gsas.harvard:10863.
Texte intégralRyan, Margaret Mary. « An investigation into mitochondrial sequence variation and schizophrenia ». Thesis, King's College London (University of London), 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.270543.
Texte intégralChan, Wing Yin Anna. « Cardiac mitochondrial respiration in two rodent models of obesity ». Master's thesis, University of Cape Town, 2006. http://hdl.handle.net/11427/3371.
Texte intégralObesity is a major contributor to the global burden of disease and is closely associated with the development of type II diabetes. Recent studies have demonstrated that increased circulating free fatty acid (FFA) levels may have detrimental effects on the diabetic heart. In this study, we hypothesized that with obesity and obesity-induced insulin resistance/type II diabetes, increased FFA supply decreases cardiac mitochondrial bioenergetic capacity. Furthermore, we also hypothesized that females possess innate cardioprotective programs that will result in enhanced bioenergetic capacity compared to males. We examined our hypothesis employing two rodent models i.e. a) a rat model of diet-induced obesity and b) a transgenic (leptin receptor deficient) mouse model of obesity-induced type II diabetes. For the diabetic mouse model, we determined cardiac mitochondrial respiratory function in an age-dependent (10-12, 18-20 and 55-56 weeks) and gender-dependent (male versus female) manner. We found impaired mitochondrial respiratory capacity in obese rats in baseline and when isolated mitochondria were stressed by anoxia-reoxygenation. We speculate that this may be dure to reduced expression of mitochondrial respiratory chain complexes in the insulin resistant rat heart. For the mouse model and type II diabetes we found increased respiratory capacity at 10-12 weeks, thought to respresent the stage of metabolic syndrome, with no evidence of oxygen wastage or reduction of respiratory capacity. However, 18-20 week-old obese mice were unable to increase respiratory capacity. We also found increased mitochondrial ultrastructural damage and intracellular lipid accumulation in 18-20 week-old diabetic mouse hearts. We propose that this occurs as a result of a mismatch between increased FA uptake and decreased FA oxidative capacity.
Laskowski, Karl Robert. « The regulation of mitochondrial uncoupling proteins in the heart ». [New Haven, Conn. : s.n.], 2008. http://ymtdl.med.yale.edu/theses/available/etd-12082008-103644.
Texte intégralRuchala, Monika. « Mitochondrial Gene Expression in Human Mononuclear Cells ». VCU Scholars Compass, 2014. http://scholarscompass.vcu.edu/etd/3530.
Texte intégralZainuddin, Zafarina. « The analysis of human mitochondrial DNA in peninsular Malaysia ». Thesis, University of Glasgow, 2004. http://theses.gla.ac.uk/4520/.
Texte intégralHe, Langping. « Role of mitochondrial DNA mutation in ageing and disease ». Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.251942.
Texte intégralBalinang, Joyce. « The Regulation of Mitochondrial DNMT1 During Oxidative Stress ». VCU Scholars Compass, 2012. http://scholarscompass.vcu.edu/etd/2826.
Texte intégralLivres sur le sujet "Mitochondrial medicine"
Weissig, Volkmar, et Marvin Edeas, dir. Mitochondrial Medicine. New York, NY : Springer US, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-0716-1266-8.
Texte intégralWeissig, Volkmar, et Marvin Edeas, dir. Mitochondrial Medicine. New York, NY : Springer US, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-0716-1270-5.
Texte intégralWeissig, Volkmar, et Marvin Edeas, dir. Mitochondrial Medicine. New York, NY : Springer US, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-0716-1262-0.
Texte intégralWeissig, Volkmar, et Marvin Edeas, dir. Mitochondrial Medicine. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2257-4.
Texte intégralWeissig, Volkmar, et Marvin Edeas, dir. Mitochondrial Medicine. New York, NY : Springer New York, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-2288-8.
Texte intégralGvozdjáková, Anna, dir. Mitochondrial Medicine. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3.
Texte intégralS, DiMauro, Hirano Michio et Schon Eric A, dir. Mitochondrial medicine. Abingdon [U.K.] : Informa Healthcare, 2006.
Trouver le texte intégralMitochondrial medicine. New York : Humana Press, 2015.
Trouver le texte intégralAdvances in mitochondrial medicine. Dordrecht : Springer Verlag, 2012.
Trouver le texte intégralScatena, Roberto, Patrizia Bottoni et Bruno Giardina, dir. Advances in Mitochondrial Medicine. Dordrecht : Springer Netherlands, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2869-1.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Mitochondrial medicine"
Gvozdjáková, Anna. « Mitochondrial Medicine ». Dans Mitochondrial Medicine, 103–13. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_5.
Texte intégralRodenburg, Richard J. T., et Jan A. M. Smeitink. « Mitochondrial Medicine ». Dans Chemical Biology, 445–60. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9781118435762.ch22.
Texte intégralGvozdjáková, Anna, Anna Hlavatá, Jarmila Kucharská, Patrik Palacka et Ján Murín. « Coenzyme Q10 Supplementation in Clinical Medicine ». Dans Mitochondrial Medicine, 323–33. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_17.
Texte intégralGvozdjáková, Anna, Jaromír Horecký, Ol'ga Vančová, Jarmila Kucharská, Katarína Bauerová et Silvester Poništ. « Coenzyme Q10 Supplementation in Experimental Medicine ». Dans Mitochondrial Medicine, 335–42. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_18.
Texte intégralGvozdjáková, Anna. « Mitochondrial Physiology ». Dans Mitochondrial Medicine, 1–17. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_1.
Texte intégralGazdík, František, et Katarína Gazdíková. « Mitochondrial Immunology ». Dans Mitochondrial Medicine, 247–62. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_12.
Texte intégralGvozdjáková, Anna. « Mitochondrial “Spermatopathy” ». Dans Mitochondrial Medicine, 263–66. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_13.
Texte intégralPecháň, Ivan. « Mitochondrial Cardiology ». Dans Mitochondrial Medicine, 115–24. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_6.
Texte intégralČársky, Jozef, Anna Gvozdjáková, Miroslav Mikulecký, Jarmila Kucharská et Ram B. Singh. « Mitochondrial Diabetology ». Dans Mitochondrial Medicine, 129–60. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_8.
Texte intégralGazdíková, Katarína, et František Gazdík. « Mitochondrial Nephrology ». Dans Mitochondrial Medicine, 161–87. Dordrecht : Springer Netherlands, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-6714-3_9.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Mitochondrial medicine"
Fang Shen, Li-ping Wu, Yuan Lu, Hua-wei Liang, I. C. Bruce et Qiang Xia. « Mitochondrial Permeability Transition Dynamics : An Indicator of Mitochondrial Potassium Channel Opener ». Dans 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference. IEEE, 2005. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.2005.1616201.
Texte intégralKrestinin, Roman, Yulia Baburina, Irina Odinokova, Linda Sotnikova et Olga Krestinina. « ASTAXANTHIN REDUCES ISOPROTERINOL-INDUCED MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION ». Dans XVII INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONGRESS NEUROSCIENCE FOR MEDICINE AND PSYCHOLOGY. LCC MAKS Press, 2021. http://dx.doi.org/10.29003/m2183.sudak.ns2021-17/212-213.
Texte intégralTsomartova, Dibakhan, Nataliya Yaglova, Sergey Obernikhin, Svetlana Nazimova et Valentin Vasilyevich Yaglov. « ALTERED CYTOPHYSIOLOGY OF EPINEPHRINE-PRODUCING CELLS IN RATS AFTER CHRONIC EXPOSURE TO LOW DOSES OF DDT ». Dans NEW TECHNOLOGIES IN MEDICINE, BIOLOGY, PHARMACOLOGY AND ECOLOGY. Institute of information technology, 2021. http://dx.doi.org/10.47501/978-5-6044060-1-4.12.
Texte intégralPieczara, Anna, Ewelina Matuszyk et Malgorzata Baranska. « Mitochondrial activity studied by Raman spectroscopy ». Dans Advanced Chemical Microscopy for Life Science and Translational Medicine 2022, sous la direction de Garth J. Simpson, Ji-Xin Cheng et Wei Min. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2608819.
Texte intégralbhatt, shruti, david weinstock et Anthony Letai. « Abstract 418 : Mitochondrial perturbations as a novel approach to personalized medicine ». Dans Proceedings : AACR 107th Annual Meeting 2016 ; April 16-20, 2016 ; New Orleans, LA. American Association for Cancer Research, 2016. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2016-418.
Texte intégralHorvath, Rita. « Mitochondrial Diseases : Diagnosis and Novel Approach for Treatment ». Dans Congenital Dystrophies - Neuromuscular Disorders Precision Medicine : Genomics to Care and Cure. Hamad bin Khalifa University Press (HBKU Press), 2020. http://dx.doi.org/10.5339/qproc.2020.nmd.18.
Texte intégralVernier, P. Thomas. « Mitochondrial membrane permeabilization with nanosecond electric pulses ». Dans 2011 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.2011.6090169.
Texte intégralCortassa, S., M. A. Aon, B. O'Rourke et R. L. Winslow. « Metabolic control analysis applied to mitochondrial networks ». Dans 2011 33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/iembs.2011.6091157.
Texte intégralWang, Erkang, Jesse Wilson, Adam J. Chicco et Luke A. whitcomb. « Transient absorption imaging of mitochondrial redox in muscle fibers ». Dans Advanced Chemical Microscopy for Life Science and Translational Medicine 2022, sous la direction de Garth J. Simpson, Ji-Xin Cheng et Wei Min. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2608844.
Texte intégralAVRAHAM, MAYEVSKY. « SHEDDING LIGHT ON LIFE : OPTICAL ASSESSMENT OF MITOCHONDRIAL FUNCTION AND TISSUE VITALITY IN BIOLOGY AND MEDICINE ». Dans Proceedings of the 6th International Conference on Photonics and Imaging in Biology and Medicine (PIBM 2007). WORLD SCIENTIFIC, 2008. http://dx.doi.org/10.1142/9789812832344_0001.
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