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Shirai, Y., K. Kashiwagi, N. Sakai et N. Saito. « Phospholipase A(2) and its products are involved in the purinergic receptor-mediated translocation of protein kinase C in CHO-K1 cells ». Journal of Cell Science 113, no 8 (15 avril 2000) : 1335–43. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.8.1335.
Texte intégralSpek, Annabel, Bingsheng Li, Beata Rutz, Anna Ciotkowska, Ru Huang, Yuhan Liu, Ruixiao Wang et al. « Purinergic smooth muscle contractions in the human prostate : estimation of relevance and characterization of different agonists ». Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 394, no 6 (11 janvier 2021) : 1113–31. http://dx.doi.org/10.1007/s00210-020-02044-4.
Texte intégralKlausen, Polina, Daria Semenova, Daria Kostina, Vladimir Uspenskiy et Anna Malashicheva. « Purinergic Signaling in Pathologic Osteogenic Differentiation of Aortic Valve Interstitial Cells from Patients with Aortic Valve Calcification ». Biomedicines 11, no 2 (21 janvier 2023) : 307. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11020307.
Texte intégralZhang, Yong, et William G. Paterson. « Characterization of the peristaltic reflex in murine distal colon ». Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 94, no 2 (février 2016) : 190–98. http://dx.doi.org/10.1139/cjpp-2015-0086.
Texte intégralGuzman-Aranguez, Ana, Xavier Gasull, Yolanda Diebold et Jesús Pintor. « Purinergic Receptors in Ocular Inflammation ». Mediators of Inflammation 2014 (2014) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/320906.
Texte intégralChen, Zhiyong, Chi Zhang, Xiaodan Song, Xiang Cui, Jing Liu, Neil C. Ford, Shaoqiu He et al. « BzATP Activates Satellite Glial Cells and Increases the Excitability of Dorsal Root Ganglia Neurons In Vivo ». Cells 11, no 15 (23 juillet 2022) : 2280. http://dx.doi.org/10.3390/cells11152280.
Texte intégralMuñoz, Manuel F., Theanne N. Griffith et Jorge E. Contreras. « Mechanisms of ATP release in pain : role of pannexin and connexin channels ». Purinergic Signalling 17, no 4 (18 novembre 2021) : 549–61. http://dx.doi.org/10.1007/s11302-021-09822-6.
Texte intégralScarpellino, Giorgia, Tullio Genova, Daniele Avanzato, Michela Bernardini, Serena Bianco, Sara Petrillo, Emanuela Tolosano et al. « Purinergic Calcium Signals in Tumor-Derived Endothelium ». Cancers 11, no 6 (1 juin 2019) : 766. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11060766.
Texte intégralScarpellino, Giorgia, Tullio Genova, Elisa Quarta, Carla Distasi, Marianna Dionisi, Alessandra Fiorio Pla et Luca Munaron. « P2X Purinergic Receptors Are Multisensory Detectors for Micro-Environmental Stimuli That Control Migration of Tumoral Endothelium ». Cancers 14, no 11 (31 mai 2022) : 2743. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14112743.
Texte intégralDahl, Gerhard. « ATP release through pannexon channels ». Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences 370, no 1672 (5 juillet 2015) : 20140191. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2014.0191.
Texte intégralBoncoeur, Émilie, Guillaume F. Bouvet, Francis Migneault, Valérie Tardif, Pasquale Ferraro, Danuta Radzioch, Juan B. de Sanctis et al. « Induction of nitric oxide synthase expression by lipopolysaccharide is mediated by calcium-dependent PKCα-β1 in alveolar epithelial cells ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 305, no 2 (15 juillet 2013) : L175—L184. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00295.2012.
Texte intégralBuchanan, Kelly L., Laura E. Rupprecht, M. Maya Kaelberer, Atharva Sahasrabudhe, Marguerita E. Klein, Jorge A. Villalobos, Winston W. Liu et al. « The preference for sugar over sweetener depends on a gut sensor cell ». Nature Neuroscience 25, no 2 (13 janvier 2022) : 191–200. http://dx.doi.org/10.1038/s41593-021-00982-7.
Texte intégralBrayden, Joseph E., Yao Li et Matthew J. Tavares. « Purinergic Receptors Regulate Myogenic Tone in Cerebral Parenchymal Arterioles ». Journal of Cerebral Blood Flow & ; Metabolism 33, no 2 (21 novembre 2012) : 293–99. http://dx.doi.org/10.1038/jcbfm.2012.169.
Texte intégralYang, Lijing, Mengjia Hu, Yukai Lu, Songling Han et Junping Wang. « Inflammasomes and the Maintenance of Hematopoietic Homeostasis : New Perspectives and Opportunities ». Molecules 26, no 2 (9 janvier 2021) : 309. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26020309.
Texte intégralYang, Lijing, Mengjia Hu, Yukai Lu, Songling Han et Junping Wang. « Inflammasomes and the Maintenance of Hematopoietic Homeostasis : New Perspectives and Opportunities ». Molecules 26, no 2 (9 janvier 2021) : 309. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26020309.
Texte intégralHe, Jin-Rong, Shu-Guang Yu, Yong Tang et Peter Illes. « Purinergic signaling as a basis of acupuncture-induced analgesia ». Purinergic Signalling 16, no 3 (23 juin 2020) : 297–304. http://dx.doi.org/10.1007/s11302-020-09708-z.
Texte intégralSangsiri, Sutheera, Hui Xu, Roxanne Fernandes, Greg D. Fink, Heidi L. Lujan, Stephen E. DiCarlo et James J. Galligan. « Spinal cord injury alters purinergic neurotransmission to mesenteric arteries in rats ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 318, no 2 (1 février 2020) : H223—H237. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00525.2019.
Texte intégralIwanaga, Koichi, Takahisa Murata, Masatoshi Hori et Hiroshi Ozaki. « Purinergic P2Y1 receptor signaling mediates wound stimuli-induced cyclooxygenase-2 expression in intestinal subepithelial myofibroblasts ». European Journal of Pharmacology 702, no 1-3 (février 2013) : 158–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2013.01.025.
Texte intégralLIGHT, ALAN R., YING WU, RONALD W. HUGHEN et PETER B. GUTHRIE. « Purinergic receptors activating rapid intracellular Ca2+ increases in microglia ». Neuron Glia Biology 2, no 2 (1 décembre 2005) : 125–38. http://dx.doi.org/10.1017/s1740925x05000323.
Texte intégralBradley, Eamonn, Andrea Law, David Bell et Christopher D. Johnson. « Effects of varying impulse number on cotransmitter contributions to sympathetic vasoconstriction in rat tail artery ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 284, no 6 (1 juin 2003) : H2007—H2014. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01061.2002.
Texte intégralHanna, Ramy L., et Marc P. Kaufman. « Role played by purinergic receptors on muscle afferents in evoking the exercise pressor reflex ». Journal of Applied Physiology 94, no 4 (1 avril 2003) : 1437–45. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.01011.2002.
Texte intégralHenriques, Tiago, Emilio Agostinelli, Andres Hernandez-Clavijo, Devendra Kumar Maurya, Jason R. Rock, Brian D. Harfe, Anna Menini et Simone Pifferi. « TMEM16A calcium-activated chloride currents in supporting cells of the mouse olfactory epithelium ». Journal of General Physiology 151, no 7 (2 mai 2019) : 954–66. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.201812310.
Texte intégralGiannantoni, Antonella, Silvia Proietti, Silvia Giovannozzi et Massimo Porena. « Vesical Urothelium and New Concepts ». Urologia Journal 79, no 1 (janvier 2012) : 14–18. http://dx.doi.org/10.5301/ru.2012.9021.
Texte intégralMoschetta, Donato, Enrico Di Maria, Vincenza Valerio, Ilaria Massaiu, Michele Bozzi, Paola Songia, Yuri D’alessandra, Veronika A. Myasoedova et Paolo Poggio. « Purinergic Receptor P2Y2 Stimulation Averts Aortic Valve Interstitial Cell Calcification and Myofibroblastic Activation ». Biomedicines 10, no 2 (16 février 2022) : 457. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines10020457.
Texte intégralOyasu, Miho, Mineko Fujimiya, Kaori Kashiwagi, Shiho Ohmori, Hirotsugu Imaeda et Naoaki Saito. « Immunogold Electron Microscopic Demonstration of Distinct Submembranous Localization of the Activated γPKC Depending on the Stimulation ». Journal of Histochemistry & ; Cytochemistry 56, no 3 (12 novembre 2007) : 253–65. http://dx.doi.org/10.1369/jhc.7a7291.2007.
Texte intégralKhan, Amna, Salman Khan et Yeong Shik Kim. « Insight into Pain Modulation : Nociceptors Sensitization and Therapeutic Targets ». Current Drug Targets 20, no 7 (9 mai 2019) : 775–88. http://dx.doi.org/10.2174/1389450120666190131114244.
Texte intégralMurakami, Makoto, Yasuyuki Furukawa et Shigetoshi Chiba. « Effects of Glibenclamide on Negative Cardiac Responses to Cholinergic and Purinergic Stimuli and Cromakalim in the Isolated Dog Heart ». Japanese Journal of Pharmacology 65, no 3 (1994) : 215–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-5198(19)35752-x.
Texte intégralMurakami, Makoto, Yasuyuki Furukawa et Shigetoshi Chiba. « Effects of Glibenclamide on Negative Cardiac Responses to Cholinerg and Purinergic Stimuli and Cromakalim in the Isolated Dog Heart. » Japanese Journal of Pharmacology 65, no 3 (1994) : 215–22. http://dx.doi.org/10.1254/jjp.65.215.
Texte intégralPanicucci, Chiara, Lizzia Raffaghello, Santina Bruzzone, Serena Baratto, Elisa Principi, Carlo Minetti, Elisabetta Gazzerro et Claudio Bruno. « eATP/P2X7R Axis : An Orchestrated Pathway Triggering Inflammasome Activation in Muscle Diseases ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 17 (19 août 2020) : 5963. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21175963.
Texte intégralSikora, Andrew, Judy Liu, Celia Brosnan, Gary Buell, Iain Chessel et Barry R. Bloom. « Cutting Edge : Purinergic Signaling Regulates Radical-Mediated Bacterial Killing Mechanisms in Macrophages Through a P2X7-Independent Mechanism ». Journal of Immunology 163, no 2 (15 juillet 1999) : 558–61. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.163.2.558.
Texte intégralRogers, Richard C., David H. McDougal, Sue Ritter, Emily Qualls-Creekmore et Gerlinda E. Hermann. « Response of catecholaminergic neurons in the mouse hindbrain to glucoprivic stimuli is astrocyte dependent ». American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 315, no 1 (1 juillet 2018) : R153—R164. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00368.2017.
Texte intégralJohnson, Christopher D., Andrew M. Coney et Janice M. Marshall. « Roles of norepinephrine and ATP in sympathetically evoked vasoconstriction in rat tail and hindlimb in vivo ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 281, no 6 (1 décembre 2001) : H2432—H2440. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.2001.281.6.h2432.
Texte intégralLeiva-Salcedo, Elias, Claudio Coddou, Felipe E. Rodríguez, Antonello Penna, Ximena Lopez, Tanya Neira, Ricardo Fernández et al. « Lipopolysaccharide Inhibits the Channel Activity of the P2X7 Receptor ». Mediators of Inflammation 2011 (2011) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2011/152625.
Texte intégralBirder, Lori, et Karl-Erik Andersson. « Urothelial Signaling ». Physiological Reviews 93, no 2 (avril 2013) : 653–80. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00030.2012.
Texte intégralLapel, Martin, Philip Weston, Derek Strassheim, Vijaya Karoor, Nana Burns, Taras Lyubchenko, Petr Paucek, Kurt R. Stenmark et Evgenia V. Gerasimovskaya. « Glycolysis and oxidative phosphorylation are essential for purinergic receptor-mediated angiogenic responses in vasa vasorum endothelial cells ». American Journal of Physiology-Cell Physiology 312, no 1 (1 janvier 2017) : C56—C70. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00250.2016.
Texte intégralBlasetti Fantauzzi, Claudia, Stefano Menini, Carla Iacobini, Chiara Rossi, Eleonora Santini, Anna Solini et Giuseppe Pugliese. « Deficiency of the Purinergic Receptor 2X7 Attenuates Nonalcoholic Steatohepatitis Induced by High-Fat Diet : Possible Role of the NLRP3 Inflammasome ». Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2017 (2017) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8962458.
Texte intégralHomolya, László, Thomas H. Steinberg et Richard C. Boucher. « Cell to Cell Communication in Response to Mechanical Stress via Bilateral Release of Atp and Utp in Polarized Epithelia ». Journal of Cell Biology 150, no 6 (18 septembre 2000) : 1349–60. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.150.6.1349.
Texte intégralMIMIKAKIS, L. John, L. David NELSON et R. Robin PRESTON. « Oscillating response to a purine nucleotide disrupted by mutation in Paramecium tetraurelia ». Biochemical Journal 330, no 1 (15 février 1998) : 139–47. http://dx.doi.org/10.1042/bj3300139.
Texte intégralHanidziar, Dusan, et Simon C. Robson. « Synapomorphic features of hepatic and pulmonary vasculatures include comparable purinergic signaling responses in host defense and modulation of inflammation ». American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 321, no 2 (1 août 2021) : G200—G212. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00406.2020.
Texte intégralHesse, Julia, Mona K. Rosse, Bodo Steckel, Bernhard Blank-Landeshammer, Svenja Idel, Yvonne Reinders, Albert Sickmann, Norbert Sträter et Jürgen Schrader. « Mono-ADP-ribosylation sites of human CD73 inhibit its adenosine-generating enzymatic activity ». Purinergic Signalling 18, no 1 (27 décembre 2021) : 115–21. http://dx.doi.org/10.1007/s11302-021-09832-4.
Texte intégralvon Muecke-Heim, Iven-Alex, Clemens Ries, Lidia Urbina et Jan M. Deussing. « P2X7R antagonists in chronic stress-based depression models : a review ». European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 271, no 7 (19 juillet 2021) : 1343–58. http://dx.doi.org/10.1007/s00406-021-01306-3.
Texte intégralJones, Rachel J., David Jourd'heuil, John C. Salerno, Susan M. E. Smith et Harold A. Singer. « iNOS regulation by calcium/calmodulin-dependent protein kinase II in vascular smooth muscle ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 292, no 6 (juin 2007) : H2634—H2642. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.01247.2006.
Texte intégralNunes, Ana R., Raul Chavez-Valdez, Tarrah Ezell, David F. Donnelly, Joel C. Glover et Estelle B. Gauda. « Effect of development on [Ca2+]i transients to ATP in petrosal ganglion neurons : a pharmacological approach using optical recording ». Journal of Applied Physiology 112, no 8 (15 avril 2012) : 1393–402. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00511.2011.
Texte intégralAdebiyi, Morayo G., Jeanne M. Manalo et Yang Xia. « Metabolomic and molecular insights into sickle cell disease and innovative therapies ». Blood Advances 3, no 8 (23 avril 2019) : 1347–55. http://dx.doi.org/10.1182/bloodadvances.2018030619.
Texte intégralKempson, Stephen A., Jason M. Edwards, Alyssa Osborn et Michael Sturek. « Acute inhibition of the betaine transporter by ATP and adenosine in renal MDCK cells ». American Journal of Physiology-Renal Physiology 295, no 1 (juillet 2008) : F108—F117. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00108.2008.
Texte intégralLeonard, Erin M., et Colin A. Nurse. « Expanding Role of Dopaminergic Inhibition in Hypercapnic Responses of Cultured Rat Carotid Body Cells : Involvement of Type II Glial Cells ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 15 (30 juillet 2020) : 5434. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21155434.
Texte intégralFuruya, Kishio, Ju Jing Tan, Francis Boudreault, Masahiro Sokabe, Yves Berthiaume et Ryszard Grygorczyk. « Real-time imaging of inflation-induced ATP release in the ex vivo rat lung ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 311, no 5 (1 novembre 2016) : L956—L969. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00425.2015.
Texte intégralBrozmanova, M., L. Mazurova, F. Ru, M. Tatar, Y. Hu, S. Yu et M. Kollarik. « Mechanisms of the adenosine A2Areceptor-induced sensitization of esophageal C fibers ». American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 310, no 3 (1 février 2016) : G215—G223. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00350.2014.
Texte intégralOlson, Kim E., Marinus Johan Broekman, Ashley E. Olson, Dianne Pulte et Aaron J. Marcus. « Nucleotidase Activity of CD39/NTPDase1 Is Dependent on Internal Proteolytic Cleavage Which Contributes to Lipid Raft Localization. » Blood 110, no 11 (16 novembre 2007) : 3634. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v110.11.3634.3634.
Texte intégralGentile, Chiara, Arianna Finizio, Guendalina Froechlich, Anna Morena D’Alise, Gabriella Cotugno, Sara Amiranda, Alfredo Nicosia, Elisa Scarselli, Nicola Zambrano et Emanuele Sasso. « Generation of a Retargeted Oncolytic Herpes Virus Encoding Adenosine Deaminase for Tumor Adenosine Clearance ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 24 (16 décembre 2021) : 13521. http://dx.doi.org/10.3390/ijms222413521.
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