Artigos de revistas sobre o tema "Chloride channels"
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Lísal, Jiří, e Merritt Maduke. "Proton-coupled gating in chloride channels". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 364, n.º 1514 (28 de outubro de 2008): 181–87. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0123.
Texto completo da fonteJentsch, Thomas J. "Chloride channels". Current Opinion in Neurobiology 3, n.º 3 (junho de 1993): 316–21. http://dx.doi.org/10.1016/0959-4388(93)90123-g.
Texto completo da fonteKicińska, A., G. D bska, W. Kunz e A. Szewczyk. "Mitochondrial potassium and chloride channels." Acta Biochimica Polonica 47, n.º 3 (30 de setembro de 2000): 541–51. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2000_3977.
Texto completo da fonteKim, Hyeong Jae, Peter Chang-Whan Lee e Jeong Hee Hong. "Chloride Channels and Transporters: Roles beyond Classical Cellular Homeostatic pH or Ion Balance in Cancers". Cancers 14, n.º 4 (9 de fevereiro de 2022): 856. http://dx.doi.org/10.3390/cancers14040856.
Texto completo da fonteDuszyk, Marek, Andrew S. French e S. F. Paul Man. "Cystic fibrosis affects chloride and sodium channels in human airway epithelia". Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 67, n.º 10 (1 de outubro de 1989): 1362–65. http://dx.doi.org/10.1139/y89-217.
Texto completo da fonteUchida, Shinichi. "In vivo role of CLC chloride channels in the kidney". American Journal of Physiology-Renal Physiology 279, n.º 5 (1 de novembro de 2000): F802—F808. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.2000.279.5.f802.
Texto completo da fonteWilczyński, Bartosz, Alicja Dąbrowska, Jolanta Saczko e Julita Kulbacka. "The Role of Chloride Channels in the Multidrug Resistance". Membranes 12, n.º 1 (28 de dezembro de 2021): 38. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12010038.
Texto completo da fonteZhao, Piao, Cheng Tang, Yuqin Yang, Zhen Xiao, Samantha Perez-Miller, Heng Zhang, Guoqing Luo et al. "A new polymodal gating model of the proton-activated chloride channel". PLOS Biology 21, n.º 9 (15 de setembro de 2023): e3002309. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.3002309.
Texto completo da fonteFahlke, Christoph, Timothy Knittle, Christina A. Gurnett, Kevin P. Campbell e Alfred L. George. "Subunit Stoichiometry of Human Muscle Chloride Channels". Journal of General Physiology 109, n.º 1 (1 de janeiro de 1997): 93–104. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.109.1.93.
Texto completo da fonteHiggins, Chris. "Chloride channels revisited". Nature 358, n.º 6387 (agosto de 1992): 536. http://dx.doi.org/10.1038/358536a0.
Texto completo da fonteVinson, V. "Controlling Chloride Channels". Science Signaling 3, n.º 146 (2 de novembro de 2010): ec338-ec338. http://dx.doi.org/10.1126/scisignal.3146ec338.
Texto completo da fonteBretag, A. H. "Muscle chloride channels." Physiological Reviews 67, n.º 2 (abril de 1987): 618–724. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.1987.67.2.618.
Texto completo da fonteAckerman, Michael J., e David E. Clapham. "Cardiac chloride channels". Trends in Cardiovascular Medicine 3, n.º 1 (janeiro de 1993): 23–28. http://dx.doi.org/10.1016/1050-1738(93)90024-z.
Texto completo da fonteGabriel, S. E., E. M. Price, R. C. Boucher e M. J. Stutts. "Small linear chloride channels are endogenous to nonepithelial cells". American Journal of Physiology-Cell Physiology 263, n.º 3 (1 de setembro de 1992): C708—C713. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1992.263.3.c708.
Texto completo da fonteDebska, G., A. Kicińska, J. Skalska e A. Szewczyk. "Intracellular potassium and chloride channels: an update." Acta Biochimica Polonica 48, n.º 1 (31 de março de 2001): 137–44. http://dx.doi.org/10.18388/abp.2001_5120.
Texto completo da fonteFahlke, Christoph. "Ion permeation and selectivity in ClC-type chloride channels". American Journal of Physiology-Renal Physiology 280, n.º 5 (1 de maio de 2001): F748—F757. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.2001.280.5.f748.
Texto completo da fonteDarvish, N., J. Winaver e D. Dagan. "Diverse modulations of chloride channels in renal proximal tubules". American Journal of Physiology-Renal Physiology 267, n.º 5 (1 de novembro de 1994): F716—F724. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1994.267.5.f716.
Texto completo da fonteal-Awqati, Q., J. Barasch e D. Landry. "Chloride channels of intracellular organelles and their potential role in cystic fibrosis." Journal of Experimental Biology 172, n.º 1 (1 de novembro de 1992): 245–66. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.172.1.245.
Texto completo da fonteThompson, Gregory W., Magda Horackova e J. Andrew Armour. "Ion channel modifying agents influence the electrical activity generated by canine intrinsic cardiac neurons in situ". Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 78, n.º 4 (1 de março de 2000): 293–300. http://dx.doi.org/10.1139/y99-138.
Texto completo da fonteHussy, N. "Calcium-activated chloride channels in cultured embryonic Xenopus spinal neurons". Journal of Neurophysiology 68, n.º 6 (1 de dezembro de 1992): 2042–50. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1992.68.6.2042.
Texto completo da fonteSchwiebert, E. M., T. Flotte, G. R. Cutting e W. B. Guggino. "Both CFTR and outwardly rectifying chloride channels contribute to cAMP-stimulated whole cell chloride currents". American Journal of Physiology-Cell Physiology 266, n.º 5 (1 de maio de 1994): C1464—C1477. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1994.266.5.c1464.
Texto completo da fonteWang, Wei, Claudia Oliva, Ge Li, Arne Holmgren, Christopher Horst Lillig e Kevin L. Kirk. "Reversible Silencing of CFTR Chloride Channels by Glutathionylation". Journal of General Physiology 125, n.º 2 (18 de janeiro de 2005): 127–41. http://dx.doi.org/10.1085/jgp.200409115.
Texto completo da fonteTHORESON, WALLACE B., RON NITZAN e ROBERT F. MILLER. "Chloride efflux inhibits single calcium channel open probability in vertebrate photoreceptors: Chloride imaging and cell-attached patch-clamp recordings". Visual Neuroscience 17, n.º 2 (março de 2000): 197–206. http://dx.doi.org/10.1017/s0952523800172025.
Texto completo da fonteKulawiak, Bogusz, e Piotr Bednarczyk. "Reconstitution of brain mitochondria inner membrane into planar lipid bilayer". Acta Neurobiologiae Experimentalis 65, n.º 3 (30 de setembro de 2005): 271–76. http://dx.doi.org/10.55782/ane-2005-1562.
Texto completo da fonteGray, R., e D. Johnston. "Rectification of single GABA-gated chloride channels in adult hippocampal neurons". Journal of Neurophysiology 54, n.º 1 (1 de julho de 1985): 134–42. http://dx.doi.org/10.1152/jn.1985.54.1.134.
Texto completo da fonteLidofsky, Steven D., e Richard M. Roman. "Alanine uptake activates hepatocellular chloride channels". American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 273, n.º 4 (1 de outubro de 1997): G849—G853. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.1997.273.4.g849.
Texto completo da fonteThakker, Rajesh V. "Chloride channels cough up". Nature Genetics 17, n.º 2 (outubro de 1997): 125–27. http://dx.doi.org/10.1038/ng1097-125.
Texto completo da fonteHebert, Steven C. "Crystal-clear chloride channels". Nature 379, n.º 6564 (fevereiro de 1996): 398–99. http://dx.doi.org/10.1038/379398a0.
Texto completo da fonteJentsch, Thomas J. "Chloride channels are different". Nature 415, n.º 6869 (janeiro de 2002): 276–77. http://dx.doi.org/10.1038/415276a.
Texto completo da fonteZhang, Ya-ping, Hao Zhang e Dayue Darrel Duan. "Chloride channels in stroke". Acta Pharmacologica Sinica 34, n.º 1 (29 de outubro de 2012): 17–23. http://dx.doi.org/10.1038/aps.2012.140.
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Texto completo da fonteReeves, W. Brian, e Thomas E. Androli. "Renal Epithelial Chloride Channels". Annual Review of Physiology 54, n.º 1 (outubro de 1992): 29–50. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.ph.54.030192.000333.
Texto completo da fonteHartzell, Criss, Ilva Putzier e Jorge Arreola. "CALCIUM-ACTIVATED CHLORIDE CHANNELS". Annual Review of Physiology 67, n.º 1 (17 de março de 2005): 719–58. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physiol.67.032003.154341.
Texto completo da fonteWolstenholme, Adrian J. "Glutamate-gated Chloride Channels". Journal of Biological Chemistry 287, n.º 48 (4 de outubro de 2012): 40232–38. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.r112.406280.
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Texto completo da fonteElorza-Vidal, Xabier, Héctor Gaitán-Peñas e Raúl Estévez. "Chloride Channels in Astrocytes: Structure, Roles in Brain Homeostasis and Implications in Disease". International Journal of Molecular Sciences 20, n.º 5 (27 de fevereiro de 2019): 1034. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20051034.
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Texto completo da fonteZhu, Yaohui, Andrea Mucci e Jan D. Huizinga. "Inwardly rectifying chloride channel activity in intestinal pacemaker cells". American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 288, n.º 4 (abril de 2005): G809—G821. http://dx.doi.org/10.1152/ajpgi.00301.2004.
Texto completo da fonteHao, Feng, Zhong Hai Yuan, Zhi Xin Wang, Hui Jing Xu, Fang Fang, Xin Gang Guan, Jiang Yong e Li Yan. "Plasmid Construction of TMEM16A-pcDNA3.1 and its Application to Transient and Stable Transfection of FRT Cells". Advanced Materials Research 554-556 (julho de 2012): 1734–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.554-556.1734.
Texto completo da fonteJentsch, Thomas J., Valentin Stein, Frank Weinreich e Anselm A. Zdebik. "Molecular Structure and Physiological Function of Chloride Channels". Physiological Reviews 82, n.º 2 (1 de abril de 2002): 503–68. http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00029.2001.
Texto completo da fonteWALDEGGER, SIEGFRIED, e THOMAS J. JENTSCH. "From Tonus to Tonicity". Journal of the American Society of Nephrology 11, n.º 7 (julho de 2000): 1331–39. http://dx.doi.org/10.1681/asn.v1171331.
Texto completo da fonteBUYSE, Gunnar, Dominique TROUET, Thomas VOETS, Ludwig MISSIAEN, Guy DROOGMANS, Bernd NILIUS e Jan EGGERMONT. "Evidence for the intracellular location of chloride channel (ClC)-type proteins: co-localization of ClC-6a and ClC-6c with the sarco/endoplasmic-reticulum Ca2+ pump SERCA2b". Biochemical Journal 330, n.º 2 (1 de março de 1998): 1015–21. http://dx.doi.org/10.1042/bj3301015.
Texto completo da fonteNarahashi, T., X. Zhao, T. Ikeda, K. Nagata e JZ Yeh. "Differential actions of insecticides on target sites: basis for selective toxicity". Human & Experimental Toxicology 26, n.º 4 (abril de 2007): 361–66. http://dx.doi.org/10.1177/0960327106078408.
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