Artykuły w czasopismach na temat „Energy and glucose homeostasis”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Energy and glucose homeostasis”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Lam, Carol K. L., Madhu Chari i Tony K. T. Lam. "CNS Regulation of Glucose Homeostasis". Physiology 24, nr 3 (czerwiec 2009): 159–70. http://dx.doi.org/10.1152/physiol.00003.2009.
Pełny tekst źródłaPattaranit, Ratchada, i Hugo Antonius van den Berg. "Mathematical models of energy homeostasis". Journal of The Royal Society Interface 5, nr 27 (8.07.2008): 1119–35. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2008.0216.
Pełny tekst źródłaMarty, Nell, Michel Dallaporta i Bernard Thorens. "Brain Glucose Sensing, Counterregulation, and Energy Homeostasis". Physiology 22, nr 4 (sierpień 2007): 241–51. http://dx.doi.org/10.1152/physiol.00010.2007.
Pełny tekst źródłaLópez-Gambero, A. J., F. Martínez, K. Salazar, M. Cifuentes i F. Nualart. "Brain Glucose-Sensing Mechanism and Energy Homeostasis". Molecular Neurobiology 56, nr 2 (24.05.2018): 769–96. http://dx.doi.org/10.1007/s12035-018-1099-4.
Pełny tekst źródłaSoty, Maud, Amandine Gautier-Stein, Fabienne Rajas i Gilles Mithieux. "Gut-Brain Glucose Signaling in Energy Homeostasis". Cell Metabolism 25, nr 6 (czerwiec 2017): 1231–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2017.04.032.
Pełny tekst źródłaWang, Yan, Markey C. McNutt, Serena Banfi, Michael G. Levin, William L. Holland, Viktoria Gusarova, Jesper Gromada, Jonathan C. Cohen i Helen H. Hobbs. "Hepatic ANGPTL3 regulates adipose tissue energy homeostasis". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 37 (24.08.2015): 11630–35. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1515374112.
Pełny tekst źródłaSeo, J., E. S. Fortuno, J. M. Suh, D. Stenesen, W. Tang, E. J. Parks, C. M. Adams, T. Townes i J. M. Graff. "Atf4 Regulates Obesity, Glucose Homeostasis, and Energy Expenditure". Diabetes 58, nr 11 (18.08.2009): 2565–73. http://dx.doi.org/10.2337/db09-0335.
Pełny tekst źródłaGiridharan, NV. "Glucose & energy homeostasis: Lessons from animal studies". Indian Journal of Medical Research 148, nr 5 (2018): 659. http://dx.doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_1737_18.
Pełny tekst źródłaPepino, Marta Y., i Christina Bourne. "Non-nutritive sweeteners, energy balance, and glucose homeostasis". Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care 14, nr 4 (lipiec 2011): 391–95. http://dx.doi.org/10.1097/mco.0b013e3283468e7e.
Pełny tekst źródłavan Praag, H., M. Fleshner, M. W. Schwartz i M. P. Mattson. "Exercise, Energy Intake, Glucose Homeostasis, and the Brain". Journal of Neuroscience 34, nr 46 (12.11.2014): 15139–49. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.2814-14.2014.
Pełny tekst źródłaPlum, L. "Central insulin action in energy and glucose homeostasis". Journal of Clinical Investigation 116, nr 7 (3.07.2006): 1761–66. http://dx.doi.org/10.1172/jci29063.
Pełny tekst źródłaCheung, Grace W. C., Andrea Kokorovic i Tony K. T. Lam. "Upper intestinal lipids regulate energy and glucose homeostasis". Cellular and Molecular Life Sciences 66, nr 18 (10.06.2009): 3023–27. http://dx.doi.org/10.1007/s00018-009-0062-y.
Pełny tekst źródłaAli, Ifrah Ismail, Crystal D’Souza, Jaipaul Singh i Ernest Adeghate. "Adropin’s Role in Energy Homeostasis and Metabolic Disorders". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 15 (28.07.2022): 8318. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158318.
Pełny tekst źródłaShen, Minqian, i Haifei Shi. "Sex Hormones and Their Receptors Regulate Liver Energy Homeostasis". International Journal of Endocrinology 2015 (2015): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2015/294278.
Pełny tekst źródłaSavino, Francesco, Stefania Alfonsina Liguori, Miriam Sorrenti, Maria Francesca Fissore i Roberto Oggero. "Breast Milk Hormones and Regulation of Glucose Homeostasis". International Journal of Pediatrics 2011 (2011): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2011/803985.
Pełny tekst źródłaAloqaily, Bahaa, Hyokjoon Kwon, Sarmed Al-Samerria, Ariel L. Negron, Fredric Edward Wondisford i Sally Radovick. "Liver-Specific Kisspeptin Deletion Impairs Energy Metabolism in Mice". Journal of the Endocrine Society 5, Supplement_1 (1.05.2021): A440—A441. http://dx.doi.org/10.1210/jendso/bvab048.900.
Pełny tekst źródłaPerez, Katia M., Kathleen L. Curley, James C. Slaughter i Ashley H. Shoemaker. "Glucose Homeostasis and Energy Balance in Children With Pseudohypoparathyroidism". Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 103, nr 11 (3.08.2018): 4265–74. http://dx.doi.org/10.1210/jc.2018-01067.
Pełny tekst źródłaMorton, Gregory J. "Hypothalamic leptin regulation of energy homeostasis and glucose metabolism". Journal of Physiology 583, nr 2 (30.08.2007): 437–43. http://dx.doi.org/10.1113/jphysiol.2007.135590.
Pełny tekst źródłaRosen, Evan D., i Bruce M. Spiegelman. "Adipocytes as regulators of energy balance and glucose homeostasis". Nature 444, nr 7121 (grudzień 2006): 847–53. http://dx.doi.org/10.1038/nature05483.
Pełny tekst źródłaSridhar, Gumpeny R., i Gumpeny Lakshmi. "Bone-derived secretory proteins and glucose and energy homeostasis". Adipobiology 2 (31.12.2010): 67. http://dx.doi.org/10.14748/adipo.v2.262.
Pełny tekst źródłaKatagiri, Hideki. "Neuronal information highways for maintaining glucose and energy homeostasis". Neuroscience Research 71 (wrzesień 2011): e26-e27. http://dx.doi.org/10.1016/j.neures.2011.07.113.
Pełny tekst źródłaMassart, Julie, i Juleen R. Zierath. "Role of Diacylglycerol Kinases in Glucose and Energy Homeostasis". Trends in Endocrinology & Metabolism 30, nr 9 (wrzesień 2019): 603–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.tem.2019.06.003.
Pełny tekst źródłaKleinridders, André, A. Christine Könner i Jens C. Brüning. "CNS-targets in control of energy and glucose homeostasis". Current Opinion in Pharmacology 9, nr 6 (grudzień 2009): 794–804. http://dx.doi.org/10.1016/j.coph.2009.10.006.
Pełny tekst źródłaCoué, Marine, i Cedric Moro. "Natriuretic peptide control of energy balance and glucose homeostasis". Biochimie 124 (maj 2016): 84–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.05.017.
Pełny tekst źródłaRourke, Jillian L., Shanmugam Muruganandan, Helen J. Dranse, Nichole M. McMullen i Christopher J. Sinal. "Gpr1 is an active chemerin receptor influencing glucose homeostasis in obese mice". Journal of Endocrinology 222, nr 2 (3.06.2014): 201–15. http://dx.doi.org/10.1530/joe-14-0069.
Pełny tekst źródłaLevin, Barry E., Ambrose A. Dunn-Meynell i Vanessa H. Routh. "Brain glucose sensing and body energy homeostasis: role in obesity and diabetes". American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 276, nr 5 (1.05.1999): R1223—R1231. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1999.276.5.r1223.
Pełny tekst źródłaAmoasii, Leonela, Efrain Sanchez-Ortiz, Teppei Fujikawa, Joel K. Elmquist, Rhonda Bassel-Duby i Eric N. Olson. "NURR1 activation in skeletal muscle controls systemic energy homeostasis". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, nr 23 (20.05.2019): 11299–308. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1902490116.
Pełny tekst źródłaSahu, Maitrayee, Prashanth Anamthathmakula i Abhiram Sahu. "Hypothalamic PDE3B deficiency alters body weight and glucose homeostasis in mouse". Journal of Endocrinology 239, nr 1 (październik 2018): 93–105. http://dx.doi.org/10.1530/joe-18-0304.
Pełny tekst źródłaMcGrath, Thomas, Kevin G. Murphy i Nick S. Jones. "Quantitative approaches to energy and glucose homeostasis: machine learning and modelling for precision understanding and prediction". Journal of The Royal Society Interface 15, nr 138 (styczeń 2018): 20170736. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2017.0736.
Pełny tekst źródłaJones, B. J., T. Tan i S. R. Bloom. "Minireview: Glucagon in Stress and Energy Homeostasis". Endocrinology 153, nr 3 (1.03.2012): 1049–54. http://dx.doi.org/10.1210/en.2011-1979.
Pełny tekst źródłaShi, Haifei, April D. Strader, Stephen C. Woods i Randy J. Seeley. "The effect of fat removal on glucose tolerance is depot specific in male and female mice". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 293, nr 4 (październik 2007): E1012—E1020. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00649.2006.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhuo, Yang Zhou, Xuecheng Qu, Lingling Xu, Yang Zou, Yizhu Shan, Jiawei Shao i in. "A Self-Powered Optogenetic System for Implantable Blood Glucose Control". Research 2022 (17.06.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9864734.
Pełny tekst źródłaHargett, Stefan R., Natalie N. Walker i Susanna R. Keller. "Rab GAPs AS160 and Tbc1d1 play nonredundant roles in the regulation of glucose and energy homeostasis in mice". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 310, nr 4 (15.02.2016): E276—E288. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00342.2015.
Pełny tekst źródłaPydi, Sai P., Luiz F. Barella, Lu Zhu, Jaroslawna Meister, Mario Rossi i Jürgen Wess. "β-Arrestins as Important Regulators of Glucose and Energy Homeostasis". Annual Review of Physiology 84, nr 1 (10.02.2022): 17–40. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physiol-060721-092948.
Pełny tekst źródłaMyers, Martin G., Alison H. Affinati, Nicole Richardson i Michael W. Schwartz. "Central nervous system regulation of organismal energy and glucose homeostasis". Nature Metabolism 3, nr 6 (czerwiec 2021): 737–50. http://dx.doi.org/10.1038/s42255-021-00408-5.
Pełny tekst źródłaRen, Decheng, Yingjiang Zhou, David Morris, Minghua Li, Zhiqin Li i Liangyou Rui. "Neuronal SH2B1 is essential for controlling energy and glucose homeostasis". Journal of Clinical Investigation 117, nr 2 (1.02.2007): 397–406. http://dx.doi.org/10.1172/jci29417.
Pełny tekst źródłaLi, C., P. Chen, J. Vaughan, K. F. Lee i W. Vale. "Urocortin 3 regulates glucose-stimulated insulin secretion and energy homeostasis". Proceedings of the National Academy of Sciences 104, nr 10 (27.02.2007): 4206–11. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0611641104.
Pełny tekst źródłaKocalis, Heidi E., Scott L. Hagan, Leena George, Maxine K. Turney, Michael A. Siuta, Gloria N. Laryea, Lindsey C. Morris i in. "Rictor/mTORC2 facilitates central regulation of energy and glucose homeostasis". Molecular Metabolism 3, nr 4 (lipiec 2014): 394–407. http://dx.doi.org/10.1016/j.molmet.2014.01.014.
Pełny tekst źródłaWANG, CHUNMEI, YANLIN HE, PINGWEN XU, YONGJIE YANG i YONG XU. "TAp63 in Mature POMC Neurons Regulates Glucose and Energy Homeostasis". Diabetes 67, Supplement 1 (maj 2018): 1796—P. http://dx.doi.org/10.2337/db18-1796-p.
Pełny tekst źródłaKaneko, Kentaro, Pingwen Xu, Elizabeth L. Cordonier, Siyu S. Chen, Amy Ng, Yong Xu, Alexei Morozov i Makoto Fukuda. "Neuronal Rap1 Regulates Energy Balance, Glucose Homeostasis, and Leptin Actions". Cell Reports 16, nr 11 (wrzesień 2016): 3003–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.039.
Pełny tekst źródłaShi, Haifei, April D. Strader, Joyce E. Sorrell, James B. Chambers, Stephen C. Woods i Randy J. Seeley. "Sexually different actions of leptin in proopiomelanocortin neurons to regulate glucose homeostasis". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 294, nr 3 (marzec 2008): E630—E639. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00704.2007.
Pełny tekst źródłaSong, Seon, i Eun Hwang. "A Rise in ATP, ROS, and Mitochondrial Content upon Glucose Withdrawal Correlates with a Dysregulated Mitochondria Turnover Mediated by the Activation of the Protein Deacetylase SIRT1". Cells 8, nr 1 (27.12.2018): 11. http://dx.doi.org/10.3390/cells8010011.
Pełny tekst źródłaGuan, Xinfu. "The CNS glucagon-like peptide-2 receptor in the control of energy balance and glucose homeostasis". American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 307, nr 6 (15.09.2014): R585—R596. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.00096.2014.
Pełny tekst źródłaEscolero, Vanessa, Laica Tolentino, Abdul Bari Muhammad, Abdul Hamid i Kabirullah Lutfy. "The Involvement of Endogenous Enkephalins in Glucose Homeostasis". Biomedicines 11, nr 3 (22.02.2023): 671. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11030671.
Pełny tekst źródłaEl-Mehdi, Mouna, Saloua Takhlidjt, Fayrouz Khiar, Gaëtan Prévost, Jean-Luc do Rego, Jean-Claude do Rego, Alexandre Benani i in. "Glucose homeostasis is impaired in mice deficient in the neuropeptide 26RFa (QRFP)". BMJ Open Diabetes Research & Care 8, nr 1 (luty 2020): e000942. http://dx.doi.org/10.1136/bmjdrc-2019-000942.
Pełny tekst źródłaOlson, Ann Louise, i Kenneth Humphries. "Recent advances in understanding glucose transport and glucose disposal". F1000Research 9 (24.06.2020): 639. http://dx.doi.org/10.12688/f1000research.22237.1.
Pełny tekst źródłaPeier, Andrea M., Kunal Desai, James Hubert, Xiaobing Du, Liming Yang, Ying Qian, Jennifer R. Kosinski i in. "Effects of Peripherally Administered Neuromedin U on Energy and Glucose Homeostasis". Endocrinology 152, nr 7 (17.05.2011): 2644–54. http://dx.doi.org/10.1210/en.2010-1463.
Pełny tekst źródłaHill, Jennifer W., Yong Xu, Frederic Preitner, Makota Fukuda, You-Ree Cho, Ji Luo, Nina Balthasar i in. "Phosphatidyl Inositol 3-Kinase Signaling in Hypothalamic Proopiomelanocortin Neurons Contributes to the Regulation of Glucose Homeostasis". Endocrinology 150, nr 11 (9.10.2009): 4874–82. http://dx.doi.org/10.1210/en.2009-0454.
Pełny tekst źródłaRodriguez, Susana, Xia Lei, Pia S. Petersen, Stefanie Y. Tan, Hannah C. Little i G. William Wong. "Loss of CTRP1 disrupts glucose and lipid homeostasis". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 311, nr 4 (1.10.2016): E678—E697. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00087.2016.
Pełny tekst źródłaBeckoff, Katherine, Caroline G. MacIntosh, Ian M. Chapman, Judith M. Wishart, Howard A. Morris, Michael Horowitz i Karen L. Jones. "Effects of glucose supplementation on gastric emptying, blood glucose homeostasis, and appetite in the elderly". American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 280, nr 2 (1.02.2001): R570—R576. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.2001.280.2.r570.
Pełny tekst źródła