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Texte intégralBillington, Richard A., Santina Bruzzone, Antonio De Flora, Armando A. Genazzani, Friedrich Koch-Nolte, Mathias Ziegler et Elena Zocchi. « Emerging Functions of Extracellular Pyridine Nucleotides ». Molecular Medicine 12, no 11-12 (novembre 2006) : 324–27. http://dx.doi.org/10.2119/2006-00075.billington.
Texte intégralNakamura, Michinari, Aruni Bhatnagar et Junichi Sadoshima. « Overview of Pyridine Nucleotides Review Series ». Circulation Research 111, no 5 (17 août 2012) : 604–10. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.111.247924.
Texte intégralJanero, D. R., D. Hreniuk, H. M. Sharif et K. C. Prout. « Hydroperoxide-induced oxidative stress alters pyridine nucleotide metabolism in neonatal heart muscle cells ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 264, no 6 (1 juin 1993) : C1401—C1410. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1993.264.6.c1401.
Texte intégralBeslin, A., M. P. Vié, J. P. Blondeau et J. Francon. « Identification by photoaffinity labelling of a pyridine nucleotide-dependent tri-iodothyronine-binding protein in the cytosol of cultured astroglial cells ». Biochemical Journal 305, no 3 (1 février 1995) : 729–37. http://dx.doi.org/10.1042/bj3050729.
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Texte intégralLiu, Man, Shamarendra Sanyal, Ge Gao, Iman S. Gurung, Xiaodong Zhu, Georgia Gaconnet, Laurie J. Kerchner et al. « Cardiac Na + Current Regulation by Pyridine Nucleotides ». Circulation Research 105, no 8 (9 octobre 2009) : 737–45. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.109.197277.
Texte intégralKilfoil, Peter J., Srinivas M. Tipparaju, Oleg A. Barski et Aruni Bhatnagar. « Regulation of Ion Channels by Pyridine Nucleotides ». Circulation Research 112, no 4 (15 février 2013) : 721–41. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.111.247940.
Texte intégralStepanov, G. F., L. O. Tereshchenko, E. V. Oleinik, G. S. Maryniuk, O. I. Budalenko et E. S. Dubna. « Efficiency of ademethionine in oxidative stress in tissues of irradiated rats ». Journal of Education, Health and Sport 11, no 6 (30 juin 2021) : 192–98. http://dx.doi.org/10.12775/jehs.2021.11.06.021.
Texte intégralHunt, Lee, et Julie E. Gray. « The relationship between pyridine nucleotides and seed dormancy ». New Phytologist 181, no 1 (30 septembre 2008) : 62–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.2008.02641.x.
Texte intégralRao, Ch Mohan, et J. Samuel Zigler Jr. « LEVELS OF REDUCED PYRIDINE NUCLEOTIDES AND LENS PHOTODAMAGE ». Photochemistry and Photobiology 56, no 4 (octobre 1992) : 523–28. http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-1097.1992.tb02196.x.
Texte intégralNinfali, Paolino, Luciano Baronciani et Francesca Sani. « Adenine and Pyridine Nucleotides in Erythroid Cell Development ». Cellular Physiology and Biochemistry 5, no 2 (1995) : 96–106. http://dx.doi.org/10.1159/000154744.
Texte intégralPietro, Anthony San. « MECHANISM OF PHOTOCHEMICAL ACCUMULATION OF REDUCED PYRIDINE NUCLEOTIDES* ». Annals of the New York Academy of Sciences 103, no 2 (15 décembre 2006) : 1093–105. http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.1963.tb53761.x.
Texte intégralAW, TAK YEE. « Postnatal Changes in Pyridine Nucleotides in Rat Hepatocytes ». Pediatric Research 30, no 1 (juillet 1991) : 112???117. http://dx.doi.org/10.1203/00006450-199107010-00020.
Texte intégralMou, Zhonglin. « Extracellular pyridine nucleotides as immune elicitors in arabidopsis ». Plant Signaling & ; Behavior 12, no 11 (2 novembre 2017) : e1388977. http://dx.doi.org/10.1080/15592324.2017.1388977.
Texte intégralDeng, Wei-Wei, Riko Katahira et Hiroshi Ashihara. « Short Term Effect of Caffeine on Purine, Pyrimidine and Pyridine Metabolism in Rice (Oryza sativa) Seedlings ». Natural Product Communications 10, no 5 (mai 2015) : 1934578X1501000. http://dx.doi.org/10.1177/1934578x1501000510.
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Texte intégralCICIRELLI, MICHAEL F., et L. DENNIS SMITH. « Energy Metabolism and Pyridine Nucleotide Levels during Xenopus Oocyte Maturation*, 1. (xenopus oocytes/pyridine nucleotides/energy metabolism/meiotic cell division) ». Development, Growth and Differentiation 27, no 3 (juin 1985) : 283–94. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-169x.1985.00283.x.
Texte intégralGonzález-García, Jorge, Sanja Tomić, Alberto Lopera, Lluís Guijarro, Ivo Piantanida et Enrique García-España. « Aryl-bis-(scorpiand)-aza receptors differentiate between nucleotide monophosphates by a combination of aromatic, hydrogen bond and electrostatic interactions ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 13, no 6 (2015) : 1732–40. http://dx.doi.org/10.1039/c4ob02084g.
Texte intégralZhang, Xudong, et Zhonglin Mou. « Function of extracellular pyridine nucleotides in plant defense signaling ». Plant Signaling & ; Behavior 3, no 12 (décembre 2008) : 1143–45. http://dx.doi.org/10.4161/psb.3.12.7185.
Texte intégralOka, Shin-ichi, Chiao-Po Hsu et Junichi Sadoshima. « Regulation of Cell Survival and Death by Pyridine Nucleotides ». Circulation Research 111, no 5 (17 août 2012) : 611–27. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.111.247932.
Texte intégralCharczuk, Roland, Christoph Tamm, Bruno Suri et Thomas A. Bickle. « An unusual base pairing between pyrimidine and pyridine nucleotides ». Nucleic Acids Research 14, no 23 (1986) : 9530. http://dx.doi.org/10.1093/nar/14.23.9530.
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Texte intégralCIVELEK, Vildan N., Jude T. DEENEY, Kari KUBIK, Vera SCHULTZ, Keith TORNHEIM et Barbara E. CORKEY. « Temporal sequence of metabolic and ionic events in glucose-stimulated clonal pancreatic β-cells (HIT) ». Biochemical Journal 315, no 3 (1 mai 1996) : 1015–19. http://dx.doi.org/10.1042/bj3151015.
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Texte intégralViviano-Posadas, Alejandro O., Ulises Romero-Mendoza, Iván J. Bazany-Rodríguez, Rocío V. Velázquez-Castillo, Diego Martínez-Otero, Joanatan M. Bautista-Renedo, Nelly González-Rivas, Rodrigo Galindo-Murillo, María K. Salomón-Flores et Alejandro Dorazco-González. « Efficient fluorescent recognition of ATP/GTP by a water-soluble bisquinolinium pyridine-2,6-dicarboxamide compound. Crystal structures, spectroscopic studies and interaction mode with DNA ». RSC Advances 12, no 43 (2022) : 27826–38. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra05040d.
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Texte intégralOsma, Natalia, Federico Maldonado, Igor Fernández-Urruzola, Theodore Train Packard et May Gómez. « Variability of respiration and pyridine nucleotides concentration in oceanic zooplankton ». Journal of Plankton Research 38, no 3 (16 février 2016) : 537–50. http://dx.doi.org/10.1093/plankt/fbw001.
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Texte intégralSTUBBERFIELD, COLIN R., STEPHEN M. A. FORROW, EULALIO ZAERA et GERALD M. COHEN. « Redox cycling quinones induce an interconversion of hepatocyte pyridine nucleotides ». Biochemical Society Transactions 16, no 5 (1 octobre 1988) : 866–67. http://dx.doi.org/10.1042/bst0160866.
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Texte intégralPétriacq, Pierre, Guillaume Tcherkez et Bertrand Gakière. « Pyridine nucleotides induce changes in cytosolic pools of calcium in Arabidopsis ». Plant Signaling & ; Behavior 11, no 11 (1 novembre 2016) : e1249082. http://dx.doi.org/10.1080/15592324.2016.1249082.
Texte intégralZhang, Zhiquan, Jia Yu et Robert C. Stanton. « A Method for Determination of Pyridine Nucleotides Using a Single Extract ». Analytical Biochemistry 285, no 1 (octobre 2000) : 163–67. http://dx.doi.org/10.1006/abio.2000.4701.
Texte intégralCoulombe, Roger A., Donald P. Briskin, Randal J. Keller, W. Robert Thornley et Raghubir P. Sharma. « Vanadate-dependent oxidation of pyridine nucleotides in rat liver microsomal membranes ». Archives of Biochemistry and Biophysics 255, no 2 (juin 1987) : 267–73. http://dx.doi.org/10.1016/0003-9861(87)90393-6.
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Texte intégralBarr, Rita, Anna Stina Sandelius, Frederick L. Crane et D. James Morré. « Oxidation of reduced pyridine nucleotides by plasma membranes of soybean hypocotyl ». Biochemical and Biophysical Research Communications 131, no 2 (septembre 1985) : 943–48. http://dx.doi.org/10.1016/0006-291x(85)91330-0.
Texte intégralKovalev, Sergey A., Iu M. Chubirko, V. A. Verikovsky, V. E. Malikov, M. A. Arzumanyan et G. V. Sukoyan. « DECREASED REDOX-POTENTIAL AND HYPERPRODUCTION OF SUPEROXIDE ANION IN BLOOD PREDICTS CARDIAC ARRHYTHMIAS AFTER DIRECT SURGICAL MYOCARDIAL REVASCULARIZATION ». Medical Journal of the Russian Federation 25, no 1 (15 février 2019) : 16–21. http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-1-16-21.
Texte intégralZerez, CR, NA Lachant, SJ Lee et KR Tanaka. « Decreased erythrocyte nicotinamide adenine dinucleotide redox potential and abnormal pyridine nucleotide content in sickle cell disease ». Blood 71, no 2 (1 février 1988) : 512–15. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v71.2.512.512.
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