Artigos de revistas sobre o tema "Bone resorption – Molecular aspects"
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Gao, Yongguang, Suryaji Patil e Jingxian Jia. "The Development of Molecular Biology of Osteoporosis". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 15 (30 de julho de 2021): 8182. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22158182.
Texto completo da fonteAsmah, Nur. "Molecular aspects of Enterococcus faecalis virulence". Journal of Syiah Kuala Dentistry Society 5, n.º 2 (15 de fevereiro de 2021): 89–94. http://dx.doi.org/10.24815/jds.v5i2.20020.
Texto completo da fonteMarini, Francesca, Francesca Giusti, Teresa Iantomasi e Maria Luisa Brandi. "Congenital Metabolic Bone Disorders as a Cause of Bone Fragility". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 19 (24 de setembro de 2021): 10281. http://dx.doi.org/10.3390/ijms221910281.
Texto completo da fonteDriessler, Frank, e Paul A. Baldock. "Hypothalamic regulation of bone". Journal of Molecular Endocrinology 45, n.º 4 (26 de julho de 2010): 175–81. http://dx.doi.org/10.1677/jme-10-0015.
Texto completo da fonteLeightner, Amanda C., Carina Mello Guimaraes Meyers, Michael D. Evans, Kim C. Mansky, Rajaram Gopalakrishnan e Eric D. Jensen. "Regulation of Osteoclast Differentiation at Multiple Stages by Protein Kinase D Family Kinases". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 3 (5 de fevereiro de 2020): 1056. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21031056.
Texto completo da fonteBerardi, S., A. Corrado, N. Maruotti, D. Cici e F. P. Cantatore. "Osteoblast role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis". Molecular Biology Reports 48, n.º 3 (março de 2021): 2843–52. http://dx.doi.org/10.1007/s11033-021-06288-y.
Texto completo da fonteKajarabille, Naroa, Javier Díaz-Castro, Silvia Hijano, Magdalena López-Frías, Inmaculada López-Aliaga e Julio J. Ochoa. "A New Insight to Bone Turnover: Role of -3 Polyunsaturated Fatty Acids". Scientific World Journal 2013 (2013): 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2013/589641.
Texto completo da fonteLin, Peiya, Hiromi Niimi, Yujin Ohsugi, Yosuke Tsuchiya, Tsuyoshi Shimohira, Keiji Komatsu, Anhao Liu et al. "Application of Ligature-Induced Periodontitis in Mice to Explore the Molecular Mechanism of Periodontal Disease". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 16 (18 de agosto de 2021): 8900. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22168900.
Texto completo da fonteKaur, Malkiet, Manju Nagpal e Manjinder Singh. "Osteoblast-n-Osteoclast: Making Headway to Osteoporosis Treatment". Current Drug Targets 21, n.º 16 (14 de dezembro de 2020): 1640–51. http://dx.doi.org/10.2174/1389450121666200731173522.
Texto completo da fonteGatti, Martina, Francesca Beretti, Manuela Zavatti, Emma Bertucci, Soraia Ribeiro Luz, Carla Palumbo e Tullia Maraldi. "Amniotic Fluid Stem Cell-Derived Extracellular Vesicles Counteract Steroid-Induced Osteoporosis In Vitro". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 1 (22 de dezembro de 2020): 38. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22010038.
Texto completo da fonteMiyazaki, Tsuyoshi, Hideki Katagiri, Yumi Kanegae, Hiroshi Takayanagi, Yasuhiro Sawada, Aiichiro Yamamoto, Mattew P. Pando et al. "Reciprocal Role of ERK and Nf-κb Pathways in Survival and Activation of Osteoclasts". Journal of Cell Biology 148, n.º 2 (24 de janeiro de 2000): 333–42. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.148.2.333.
Texto completo da fonteMunugalavadla, Veerendra, Sasidhar Vemula, Emily Catherine Sims, Subha Krishnan, Shi Chen, Jincheng Yan, Huijie Li et al. "The p85α Subunit of Class IA Phosphatidylinositol 3-Kinase Regulates the Expression of Multiple Genes Involved in Osteoclast Maturation and Migration". Molecular and Cellular Biology 28, n.º 23 (22 de setembro de 2008): 7182–98. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.00920-08.
Texto completo da fonteLee, Ji-Hyun, Jeremy D. Lin, Justine I. Fong, Mark I. Ryder e Sunita P. Ho. "The Adaptive Nature of the Bone-Periodontal Ligament-Cementum Complex in a Ligature-Induced Periodontitis Rat Model". BioMed Research International 2013 (2013): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2013/876316.
Texto completo da fonteTanne, Kazuo, Yuki Okamoto, Shao-Ching Su, Tomomi Mitsuyoshi, Yuki Asakawa-Tanne e Kotaro Tanimoto. "Current status of temporomandibular joint disorders and the therapeutic system derived from a series of biomechanical, histological, and biochemical studies". APOS Trends in Orthodontics 5 (29 de dezembro de 2014): 4–21. http://dx.doi.org/10.4103/2321-1407.148014.
Texto completo da fonteNair, S. P., S. Meghji, K. Reddi, S. Poole, A. D. Miller e B. Henderson. "Molecular Chaperones Stimulate Bone Resorption". Calcified Tissue International 64, n.º 3 (1 de março de 1999): 214–18. http://dx.doi.org/10.1007/s002239900605.
Texto completo da fonteTeitelbaum, Steven L., Yousef Abu-Amer e F. Patrick Ross. "Molecular mechanisms of bone resorption". Journal of Cellular Biochemistry 59, n.º 1 (setembro de 1995): 1–10. http://dx.doi.org/10.1002/jcb.240590102.
Texto completo da fonteIqbal, Jameel, e Mone Zaidi. "Bone resorption goes green". Cell 184, n.º 5 (março de 2021): 1137–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.023.
Texto completo da fonteHAMMARSTRÖM, LARS, e SVEN LINDSKOG. "General morphological aspects of resorption of teeth and alveolar bone". International Endodontic Journal 18, n.º 2 (abril de 1985): 93–108. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2591.1985.tb00426.x.
Texto completo da fonteKatsunuma, Nobuhiko. "Molecular mechanisms of bone collagen degradation in bone resorption". Journal of Bone and Mineral Metabolism 15, n.º 1 (março de 1997): 1–8. http://dx.doi.org/10.1007/bf02439448.
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Texto completo da fonteSuda, T., M. Inada, C. Miyaura, K. Kobayashi, N. Udagawa e N. Takahashi. "The molecular mechanism of inflammatory bone resorption". Bone 27, n.º 4 (outubro de 2000): 4. http://dx.doi.org/10.1016/s8756-3282(00)80009-5.
Texto completo da fonteGruber, Reinhard. "Molecular and cellular basis of bone resorption". Wiener Medizinische Wochenschrift 165, n.º 3-4 (16 de setembro de 2014): 48–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10354-014-0310-0.
Texto completo da fonteLuukkonen, Jani, Meeri Hilli, Miho Nakamura, Ilja Ritamo, Leena Valmu, Kyösti Kauppinen, Juha Tuukkanen e Petri Lehenkari. "Osteoclasts secrete osteopontin into resorption lacunae during bone resorption". Histochemistry and Cell Biology 151, n.º 6 (14 de janeiro de 2019): 475–87. http://dx.doi.org/10.1007/s00418-019-01770-y.
Texto completo da fonteGooding, Sarah, Siobhan Webb, Sam Olechnowicz, Seint Lwin, Andrew Armitage, Karthik Ramasamy, Claire M. Edwards e Alexander Drakesmith. "Transcriptome Profiling of the Myeloma-Bone Niche Identifies BMP Signaling Role in Bone Destruction and Niche Maintenance, and Potential As a Therapeutic Target". Blood 128, n.º 22 (2 de dezembro de 2016): 483. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.483.483.
Texto completo da fonteZAIDI, MONE, A. S. M. TOWHIDUL ALAM, VIJAI S. SHANKAR, BRIDGET E. BAX, CHRISTOPHER M. R. BAX, BALJIT S. MOONGA, PETER J. R. BEVIS et al. "CELLULAR BIOLOGY OF BONE RESORPTION". Biological Reviews 68, n.º 2 (maio de 1993): 197–264. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-185x.1993.tb00996.x.
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Texto completo da fonteWilliams, John P., Harry C. Blair, Jay M. McDonald, Margaret A. McKenna, S. Elizabeth Jordan, Jodie Williford e Robert W. Hardy. "Regulation of Osteoclastic Bone Resorption by Glucose". Biochemical and Biophysical Research Communications 235, n.º 3 (junho de 1997): 646–51. http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1997.6795.
Texto completo da fonteZhang, Jin, Mi-Jeong Ahn, Qi Shi Sun, Ki-Yoon Kim, Yun Ha Hwang, Jei Man Ryu e Jinwoong Kim. "Inhibitors of bone resorption from Halenia corniculata". Archives of Pharmacal Research 31, n.º 7 (julho de 2008): 850–55. http://dx.doi.org/10.1007/s12272-001-1237-y.
Texto completo da fonteTang, Chih-Hsin. "Osteoporosis: From Molecular Mechanisms to Therapies". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 3 (22 de janeiro de 2020): 714. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21030714.
Texto completo da fonteBacovsky, Jaroslav, Vlastimil Scudla, Marketa Vytrasova, Marie Budikova e Miroslav Myslivecek. "Monitoring of bone resorption and bone formation in multiple myeloma." Biomedical Papers 146, n.º 2 (1 de dezembro de 2002): 59–61. http://dx.doi.org/10.5507/bp.2002.012.
Texto completo da fonteHohmann, ElizabethL, ArmenH Tashjian, Robert Elde e Stanley Einzig. "VIP and bone: Evidence for neural control of bone resorption". Regulatory Peptides 10 (janeiro de 1985): S43. http://dx.doi.org/10.1016/0167-0115(85)90363-5.
Texto completo da fonteButscheidt, Sebastian, Marielle Ernst, Tim Rolvien, Jan Hubert, Jozef Zustin, Michael Amling e Tobias Martens. "Primary intraosseous meningioma: clinical, histological, and differential diagnostic aspects". Journal of Neurosurgery 133, n.º 2 (agosto de 2020): 281–90. http://dx.doi.org/10.3171/2019.3.jns182968.
Texto completo da fonteJames, Ian E., Robert W. Marquis, Simon M. Blake, Shing Mei Hwang, Catherine J. Gress, Yu Ru, Denise Zembryki et al. "Potent and Selective Cathepsin L Inhibitors Do Not Inhibit Human Osteoclast Resorptionin Vitro". Journal of Biological Chemistry 276, n.º 15 (8 de janeiro de 2001): 11507–11. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m010684200.
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