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Liesegang, A., M. L. Sassi, J. Risteli, R. Eicher, M. Wanner e J. L. Riond. "Physiology of bone resorption during hypocalcemia in dairy cows". Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 80, n.º 1-5 (12 de setembro de 1998): 82–85. http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0396.1998.tb00507.x.
Texto completo da fonteChattopadhyay, Naibedya. "Adiponectin Signaling Regulates Skeletal Physiology". INDIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND ALLIED SCIENCES 74, n.º 02 (15 de junho de 2022): 39–40. http://dx.doi.org/10.55184/ijpas.v74i02.57.
Texto completo da fonteAncajima Ramírez, Charton Dick, Frederik Maximiliano Parra Peña, Grace Teresa Panta Juárez, Luis Jaramillo Liviapoma, Ruth Marianella Huertas Coronado e Marisel Roxana Valenzuela Ramosa. "Pregnancy, orthodontics and bone resorption". World Health Journal 2, n.º 1 (23 de abril de 2021): 12–15. http://dx.doi.org/10.47422/whj.v2i1.10.
Texto completo da fonteLees, Rita L., e Johan N. M. Heersche. "Differences in regulation of pHi in large (≥10 nuclei) and small (≤5 nuclei) osteoclasts". American Journal of Physiology-Cell Physiology 279, n.º 3 (1 de setembro de 2000): C751—C761. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.2000.279.3.c751.
Texto completo da fonteTurner, R. T., L. S. Kidder, M. Zhang, S. A. Harris, K. C. Westerlind, A. Maran e T. J. Wronski. "Estrogen has rapid tissue-specific effects on rat bone". Journal of Applied Physiology 86, n.º 6 (1 de junho de 1999): 1950–58. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1999.86.6.1950.
Texto completo da fonteGeng, W., e G. L. Wright. "Skeletal sensitivity to dietary calcium deficiency is increased in the female compared with the male rat". Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 79, n.º 5 (1 de maio de 2001): 379–85. http://dx.doi.org/10.1139/y01-005.
Texto completo da fonteXie, Jingbo, Jian Guo, Zaeema Kanwal, Mingzheng Wu, Xiangyang Lv, Nihal Abdalla Ibrahim, Ping Li, Manal Ali Buabeid, El-Shaimaa A. Arafa e Qingshan Sun. "Calcitonin and Bone Physiology: In Vitro, In Vivo, and Clinical Investigations". International Journal of Endocrinology 2020 (10 de setembro de 2020): 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2020/3236828.
Texto completo da fonteSims, Natalie A., e T. John Martin. "Osteoclasts Provide Coupling Signals to Osteoblast Lineage Cells Through Multiple Mechanisms". Annual Review of Physiology 82, n.º 1 (10 de fevereiro de 2020): 507–29. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physiol-021119-034425.
Texto completo da fonteKullama, L. K., C. L. Agnew, L. Day, M. G. Ervin e M. G. Ross. "Ovine fetal swallowing and renal responses to oligohydramnios". American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 266, n.º 3 (1 de março de 1994): R972—R978. http://dx.doi.org/10.1152/ajpregu.1994.266.3.r972.
Texto completo da fonteCarano, A., P. H. Schlesinger, N. A. Athanasou, S. L. Teitelbaum e H. C. Blair. "Acid and base effects on avian osteoclast activity". American Journal of Physiology-Cell Physiology 264, n.º 3 (1 de março de 1993): C694—C701. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1993.264.3.c694.
Texto completo da fonteKrieger, Nancy S., e David A. Bushinsky. "Metabolic acidosis regulates RGS16 and G protein signaling in osteoblasts". American Journal of Physiology-Renal Physiology 321, n.º 4 (1 de outubro de 2021): F424—F430. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00166.2021.
Texto completo da fonteGross, Ted S., Ariff A. Damji, Stefan Judex, Robert C. Bray e Ronald F. Zernicke. "Bone hyperemia precedes disuse-induced intracortical bone resorption". Journal of Applied Physiology 86, n.º 1 (1 de janeiro de 1999): 230–35. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1999.86.1.230.
Texto completo da fonteKey Jr., L. L., W. C. Wolf, C. M. Gundberg e W. L. Ries. "Superoxide and bone resorption". Bone 15, n.º 4 (julho de 1994): 431–36. http://dx.doi.org/10.1016/8756-3282(94)90821-4.
Texto completo da fonteLasnier, Joseph M., O. Douglas Wangensteen, Laura S. Schmitz, Cynthia R. Gross e David H. Ingbar. "Terbutaline stimulates alveolar fluid resorption in hyperoxic lung injury". Journal of Applied Physiology 81, n.º 4 (1 de outubro de 1996): 1723–29. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1996.81.4.1723.
Texto completo da fonteKrieger, Nancy S., e David A. Bushinsky. "Pharmacological inhibition of intracellular calcium release blocks acid-induced bone resorption". American Journal of Physiology-Renal Physiology 300, n.º 1 (janeiro de 2011): F91—F97. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00276.2010.
Texto completo da fonteNgarmukos, Chardpraorn, e Roger J. Grekin. "Nontraditional aspects of aldosterone physiology". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 281, n.º 6 (1 de dezembro de 2001): E1122—E1127. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.2001.281.6.e1122.
Texto completo da fontePavlos, Nathan J., Jiake Xu, Dietmar Riedel, Joyce S. G. Yeoh, Steven L. Teitelbaum, John M. Papadimitriou, Reinhard Jahn, F. Patrick Ross e Ming H. Zheng. "Rab3D Regulates a Novel Vesicular Trafficking Pathway That Is Required for Osteoclastic Bone Resorption". Molecular and Cellular Biology 25, n.º 12 (15 de junho de 2005): 5253–69. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.25.12.5253-5269.2005.
Texto completo da fonteOkamoto, Fujio, Hiroshi Kajiya, Kazuko Toh, Shinichi Uchida, Momono Yoshikawa, Sei Sasaki, Mizuho A. Kido, Teruo Tanaka e Koji Okabe. "Intracellular ClC-3 chloride channels promote bone resorption in vitro through organelle acidification in mouse osteoclasts". American Journal of Physiology-Cell Physiology 294, n.º 3 (março de 2008): C693—C701. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00251.2007.
Texto completo da fonteLi, Qingsong, Xueshun Tao e Yubing Zhang. "Rosmarinic acid alleviates diabetic osteoporosis by suppressing the activation of NLRP3 inflammasome in rats". Physiology International 109, n.º 1 (10 de março de 2022): 46–57. http://dx.doi.org/10.1556/2060.2022.00154.
Texto completo da fonteMundy, GR. "28. Cytokines and bone resorption". Bone 9, n.º 4 (1988): 260. http://dx.doi.org/10.1016/8756-3282(88)90066-x.
Texto completo da fonteMartin, T. "Uncoupling anabolism from bone resorption". Bone 44 (junho de 2009): S203. http://dx.doi.org/10.1016/j.bone.2009.03.016.
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Texto completo da fonteOrcel, P., M. Feuga, J. Bielakoff e M. C. De Vernejoul. "Local bone injections of LPS and M-CSF increase bone resorption by different pathways in vivo in rats". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 264, n.º 3 (1 de março de 1993): E391—E397. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.1993.264.3.e391.
Texto completo da fonteLloyd, Shane A. J., Neil D. Travis, Teng Lu e Ted A. Bateman. "Development of a low-dose anti-resorptive drug regimen reveals synergistic suppression of bone formation when coupled with disuse". Journal of Applied Physiology 104, n.º 3 (março de 2008): 729–38. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00632.2007.
Texto completo da fonteMeir, Tomer, Ronen Levi, Liesbet Lieben, Steven Libutti, Geert Carmeliet, Roger Bouillon, Justin Silver e Tally Naveh-Many. "Deletion of the vitamin D receptor specifically in the parathyroid demonstrates a limited role for the receptor in parathyroid physiology". American Journal of Physiology-Renal Physiology 297, n.º 5 (novembro de 2009): F1192—F1198. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00360.2009.
Texto completo da fonteTeti, A., P. C. Marchisio e A. Z. Zallone. "Clear zone in osteoclast function: role of podosomes in regulation of bone-resorbing activity". American Journal of Physiology-Cell Physiology 261, n.º 1 (1 de julho de 1991): C1—C7. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1991.261.1.c1.
Texto completo da fonteFrick, Kevin K., John R. Asplin, Christopher D. Culbertson, Ignacio Granja, Nancy S. Krieger e David A. Bushinsky. "Persistence of 1,25D-induced hypercalciuria in alendronate-treated genetic hypercalciuric stone-forming rats fed a low-calcium diet". American Journal of Physiology-Renal Physiology 306, n.º 9 (1 de maio de 2014): F1081—F1087. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00680.2013.
Texto completo da fonteLERNER, U. H., L. JOHANSSON, M. RANSJÖ, J. B. ROSENQUIST, F. P. REINHOLT e A. GRUBB. "Cystatin C, an inhibitor of bone resorption produced by osteoblasts". Acta Physiologica Scandinavica 161, n.º 1 (agosto de 1997): 81–92. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-201x.1997.d01-1933.x.
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Texto completo da fonteBonucci, E., G. Silvestrini, P. Ballanti, M. L. Brandi, S. Benvenuti e A. Martelli. "Effects of Ipriflavikashe on bone resorption and". Bone 13, n.º 5 (julho de 1992): A4. http://dx.doi.org/10.1016/8756-3282(92)90472-9.
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