Artigos de revistas sobre o tema "Acyl-CoAs metabolome"
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Tokarska-Schlattner, Malgorzata, Nour Zeaiter, Valérie Cunin, Stéphane Attia, Cécile Meunier, Laurence Kay, Amel Achouri et al. "Multi-Method Quantification of Acetyl-Coenzyme A and Further Acyl-Coenzyme A Species in Normal and Ischemic Rat Liver". International Journal of Molecular Sciences 24, n.º 19 (6 de outubro de 2023): 14957. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914957.
Texto completo da fonteHan, Lijuan, Ling Zhao, Yong Zhou, Chao Yang, Teng Xiong, Lin Lu, Yusheng Deng et al. "Altered metabolome and microbiome features provide clues in understanding irritable bowel syndrome and depression comorbidity". ISME Journal 16, n.º 4 (8 de novembro de 2021): 983–96. http://dx.doi.org/10.1038/s41396-021-01123-5.
Texto completo da fonteIGAL, R. Ariel, Ping WANG e Rosalind A. COLEMAN. "Triacsin C blocks de novo synthesis of glycerolipids and cholesterol esters but not recycling of fatty acid into phospholipid: evidence for functionally separate pools of acyl-CoA". Biochemical Journal 324, n.º 2 (1 de junho de 1997): 529–34. http://dx.doi.org/10.1042/bj3240529.
Texto completo da fontePons, Roser, e Darryl C. De Vivo. "Primary and Secondary Carnitine Deficiency Syndromes". Journal of Child Neurology 10, n.º 2_suppl (novembro de 1995): 2S8–2S24. http://dx.doi.org/10.1177/0883073895010002s03.
Texto completo da fonteYu, Wenfeng, Xiquan Liang, Regina E. Ensenauer, Jerry Vockley, Lawrence Sweetman e Horst Schulz. "Leaky β-Oxidation of atrans-Fatty Acid". Journal of Biological Chemistry 279, n.º 50 (4 de outubro de 2004): 52160–67. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m409640200.
Texto completo da fonteVarner, Erika L., Sophie Trefely, David Bartee, Eliana von Krusenstiern, Luke Izzo, Carmen Bekeova, Roddy S. O'Connor et al. "Quantification of lactoyl-CoA (lactyl-CoA) by liquid chromatography mass spectrometry in mammalian cells and tissues". Open Biology 10, n.º 9 (setembro de 2020): 200187. http://dx.doi.org/10.1098/rsob.200187.
Texto completo da fonteXia, Chuanwu, Zhuji Fu, Kevin P. Battaile e Jung-Ja P. Kim. "Crystal structure of human mitochondrial trifunctional protein, a fatty acid β-oxidation metabolon". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, n.º 13 (8 de março de 2019): 6069–74. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1816317116.
Texto completo da fonteLone, Museer A., Andreas J. Hülsmeier, Essa M. Saied, Gergely Karsai, Christoph Arenz, Arnold von Eckardstein e Thorsten Hornemann. "Subunit composition of the mammalian serine-palmitoyltransferase defines the spectrum of straight and methyl-branched long-chain bases". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, n.º 27 (23 de junho de 2020): 15591–98. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2002391117.
Texto completo da fonteCarrer, Alessandro, Joshua L. D. Parris, Sophie Trefely, Ryan A. Henry, David C. Montgomery, AnnMarie Torres, John M. Viola et al. "Impact of a High-fat Diet on Tissue Acyl-CoA and Histone Acetylation Levels". Journal of Biological Chemistry 292, n.º 8 (11 de janeiro de 2017): 3312–22. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m116.750620.
Texto completo da fonteWu, Hao, Jingdan Liang, Lixia Gou, Qiulin Wu, Wei-Jun Liang, Xiufen Zhou, Ian J. Bruce, Zixin Deng e Zhijun Wang. "Recycling of Overactivated Acyls by a Type II Thioesterase during Calcimycin Biosynthesis in Streptomyces chartreusis NRRL 3882". Applied and Environmental Microbiology 84, n.º 12 (13 de abril de 2018): e00587-18. http://dx.doi.org/10.1128/aem.00587-18.
Texto completo da fonteOzols, Juris. "Degradation of Hepatic Stearyl CoA Δ9-Desaturase". Molecular Biology of the Cell 8, n.º 11 (novembro de 1997): 2281–90. http://dx.doi.org/10.1091/mbc.8.11.2281.
Texto completo da fonteChen, Keting, Liza E. Alexander, Umnia Mahgoub, Yozo Okazaki, Yasuhiro Higashi, Ann M. Perera, Lucas J. Showman et al. "Dynamic relationships among pathways producing hydrocarbons and fatty acids of maize silk cuticular waxes". Plant Physiology, 27 de março de 2024. http://dx.doi.org/10.1093/plphys/kiae150.
Texto completo da fonteLee, Jennifer, Archana Vijayakumar, Phillip J. White, Yuping Xu, Olga Ilkayeva, Christopher J. Lynch, Christopher B. Newgard e Barbara B. Kahn. "BCAA Supplementation in Mice with Diet-induced Obesity Alters the Metabolome Without Impairing Glucose Homeostasis". Endocrinology 162, n.º 7 (25 de março de 2021). http://dx.doi.org/10.1210/endocr/bqab062.
Texto completo da fonteSekiya, Motohiro, Kenta Kainoh, Takehito Sugasawa, Ryunosuke Yoshino, Takatsugu Hirokawa, Hiroaki Tokiwa, Shogo Nakano et al. "The transcriptional corepressor CtBP2 serves as a metabolite sensor orchestrating hepatic glucose and lipid homeostasis". Nature Communications 12, n.º 1 (2 de novembro de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-26638-5.
Texto completo da fonteUssher, John Edward R., Timothy R. Koves, Jagdip S. Jaswal, Christopher B. Newgard, Jason R. Dyck, Deborah M. Muoio e Gary D. Lopaschuk. "Abstract 5381: Insulin-Stimulated Glucose Oxidation is Increased in Hearts from High Fat Diet-Induced Obese Mice Lacking Malonyl CoA Decarboxylase". Circulation 118, suppl_18 (28 de outubro de 2008). http://dx.doi.org/10.1161/circ.118.suppl_18.s_539.
Texto completo da fonteDibble, Christian C., Samuel A. Barritt, Grace E. Perry, Evan C. Lien, Renee C. Geck, Sarah E. DuBois-Coyne, David Bartee et al. "PI3K drives the de novo synthesis of coenzyme A from vitamin B5". Nature, 27 de julho de 2022. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-022-04984-8.
Texto completo da fonteNolen, Rayna M., Lene H. Petersen, Karl Kaiser, Antonietta Quigg e David Hala. "In silico biomarker analysis of the adverse effects of perfluorooctane sulfonate (PFOS) exposure on the metabolic physiology of embryo-larval zebrafish". Frontiers in Systems Biology 4 (27 de março de 2024). http://dx.doi.org/10.3389/fsysb.2024.1367562.
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