Artigos de revistas sobre o tema "Spermatozoa Physiology"
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Aitken, RJ. "Free radicals, lipid peroxidation and sperm function". Reproduction, Fertility and Development 7, n.º 4 (1995): 659. http://dx.doi.org/10.1071/rd9950659.
Texto completo da fonteIshijima, S., M. S. Hamaguchi, M. Naruse, S. A. Ishijima e Y. Hamaguchi. "Rotational movement of a spermatozoon around its long axis". Journal of Experimental Biology 163, n.º 1 (1 de fevereiro de 1992): 15–31. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.163.1.15.
Texto completo da fonteRajalakshmi, M. "Physiology of the epididymis and spermatozoa". Journal of Biosciences 7, n.º 2 (março de 1985): 191–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf02703587.
Texto completo da fonteSeubparu, Lucksanaveejit, Mingkwan Nipitwathanaphon, Wijit Wisoram, David Merritt e Lertluk Ngernsiri. "Morphology of testes, spermatogenesis, sperm bundles, and spermatozoa ofKerria chinensis(Hemiptera: Kerriidae)". Canadian Entomologist 150, n.º 5 (19 de setembro de 2018): 594–609. http://dx.doi.org/10.4039/tce.2018.39.
Texto completo da fonteWayman, C., S. Phillips, C. Lunny, T. Webb, L. Fawcett, R. Baxendale e G. Burgess. "Phosphodiesterase 11 (PDE11) regulation of spermatozoa physiology". International Journal of Impotence Research 17, n.º 3 (31 de março de 2005): 216–23. http://dx.doi.org/10.1038/sj.ijir.3901307.
Texto completo da fonteSeftel, Allen D. "Phosphodiesterase 11 (PDE11) Regulation of Spermatozoa Physiology". Journal of Urology 174, n.º 3 (setembro de 2005): 1043–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-5347(01)68504-5.
Texto completo da fonteChaykin, S. "Non-fertilizing spermatozoa: Initiators of gestational physiology". Medical Hypotheses 23, n.º 2 (junho de 1987): 153–55. http://dx.doi.org/10.1016/0306-9877(87)90151-4.
Texto completo da fonteWang, Xiaona, Hua Qian, Xiaoyuan Huang, Jinjing Li, Jiayan Zhang, Nan Zhu, Hua Chen et al. "UCP2 Mitigates the Loss of Human Spermatozoa Motility by Promoting mROS Elimination". Cellular Physiology and Biochemistry 50, n.º 3 (2018): 952–62. http://dx.doi.org/10.1159/000494479.
Texto completo da fonteO’Flaherty, Cristian. "Peroxiredoxin 6: The Protector of Male Fertility". Antioxidants 7, n.º 12 (24 de novembro de 2018): 173. http://dx.doi.org/10.3390/antiox7120173.
Texto completo da fonteFernández-Alegre, Estela, Indira Álvarez-Fernández, Juan Carlos Domínguez, Adriana Casao e Felipe Martínez-Pastor. "Melatonin Non-Linearly Modulates Bull Spermatozoa Motility and Physiology in Capacitating and Non-Capacitating Conditions". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 8 (13 de abril de 2020): 2701. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21082701.
Texto completo da fonteGRIVEAU, J. F., e D. LE LANNOU. "Reactive oxygen species and human spermatozoa: physiology and pathology". International Journal of Andrology 20, n.º 2 (julho de 1997): 61–69. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2605.1997.00044.x.
Texto completo da fonteOlabarrieta, Estibaliz, Lide Totorikaguena, Jon Romero-Aguirregomezcorta, Naiara Agirregoitia e Ekaitz Agirregoitia. "Mu opioid receptor expression and localisation in murine spermatozoa and its role in IVF". Reproduction, Fertility and Development 32, n.º 4 (2020): 349. http://dx.doi.org/10.1071/rd19176.
Texto completo da fonteDangott, Lawrence J., e David L. Garbers. "Eggs Affect the Activity of Spermatozoa". Physiology 1, n.º 4 (1 de agosto de 1986): 128–30. http://dx.doi.org/10.1152/physiologyonline.1986.1.4.128.
Texto completo da fonteTushnova, M. P. "Spermotoxins and their role in the physiology and pathology of the body". Kazan medical journal 20, n.º 2 (11 de agosto de 2021): 196–202. http://dx.doi.org/10.17816/kazmj76230.
Texto completo da fonteCruz, Daniel Filipe, e Margarida Fardilha. "Relevance of peroxynitrite formation and 3-nitrotyrosine on spermatozoa physiology". Porto Biomedical Journal 1, n.º 4 (setembro de 2016): 129–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.pbj.2016.07.004.
Texto completo da fonteBerby, Benoit, Cynthia Bichara, Aurélie Rives-Feraille, Fanny Jumeau, Pierre Di Pizio, Véronique Sétif, Louis Sibert, Ludovic Dumont, Chistine Rondanino e Nathalie Rives. "Oxidative Stress Is Associated with Telomere Interaction Impairment and Chromatin Condensation Defects in Spermatozoa of Infertile Males". Antioxidants 10, n.º 4 (12 de abril de 2021): 593. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10040593.
Texto completo da fontePinart, Elisabeth. "Ion Channels of Spermatozoa: Structure, Function, and Regulation Mechanisms". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 11 (24 de maio de 2022): 5880. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23115880.
Texto completo da fonteShen, Meng-Ru, Joel Linden, Shun-Sheng Chen e Sheng-Nan Wu. "IDENTIFICATION OF ADENOSINE RECEPTORS IN HUMAN SPERMATOZOA". Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 20, n.º 7-8 (agosto de 1993): 527–34. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1681.1993.tb01736.x.
Texto completo da fonteSullivan, Robert, e Fabrice Saez. "Epididymosomes, prostasomes, and liposomes: their roles in mammalian male reproductive physiology". REPRODUCTION 146, n.º 1 (julho de 2013): R21—R35. http://dx.doi.org/10.1530/rep-13-0058.
Texto completo da fonteWallimann, Theo, Hanni Moser, Beat Zurbriggen, Gabi Wegmann e Hans M. Eppenberger. "Creatine kinase isoenzymes in spermatozoa". Journal of Muscle Research and Cell Motility 7, n.º 1 (fevereiro de 1986): 25–34. http://dx.doi.org/10.1007/bf01756199.
Texto completo da fonteZheng, X., M. Geiger, S. Ecke, E. Bielek, P. Donner, U. Eberspacher, W. D. Schleuning e B. R. Binder. "Inhibition of acrosin by protein C inhibitor and localization of protein C inhibitor to spermatozoa". American Journal of Physiology-Cell Physiology 267, n.º 2 (1 de agosto de 1994): C466—C472. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1994.267.2.c466.
Texto completo da fonteKVIST, ULRIK, LARS BJÖRNDAHL, GODFRIED M. ROOMANS e CHRISTER LINDHOLMER. "Nuclear zinc in human epididymal and ejaculated spermatozoa". Acta Physiologica Scandinavica 125, n.º 2 (outubro de 1985): 297–303. http://dx.doi.org/10.1111/j.1748-1716.1985.tb07719.x.
Texto completo da fonteCaballero, Julieta, Gilles Frenette e Robert Sullivan. "Post Testicular Sperm Maturational Changes in the Bull: Important Role of the Epididymosomes and Prostasomes". Veterinary Medicine International 2011 (2011): 1–13. http://dx.doi.org/10.4061/2011/757194.
Texto completo da fonteLi, Yunlei, Yanyan Sun, Aixin Ni, Lei Shi, Panlin Wang, Adamu Mani Isa, Pingzhuang Ge et al. "Seminal Plasma Proteome as an Indicator of Sperm Dysfunction and Low Sperm Motility in Chickens". Molecular & Cellular Proteomics 19, n.º 6 (20 de abril de 2020): 1035–46. http://dx.doi.org/10.1074/mcp.ra120.002017.
Texto completo da fonteNixon, Brett, Amanda L. Anderson, Elizabeth G. Bromfield, Jacinta H. Martin, Shenae L. Cafe, David A. Skerrett-Byrne, Matthew D. Dun, Andrew L. Eamens, Geoffry N. De Iuliis e Stephen D. Johnston. "Post-testicular sperm maturation in the saltwater crocodile Crocodylus porosus: assessing the temporal acquisition of sperm motility". Reproduction, Fertility and Development 33, n.º 9 (2021): 530. http://dx.doi.org/10.1071/rd20204.
Texto completo da fonteOmori, Toshihiro, e Takuji Ishikawa. "Swimming of Spermatozoa in a Maxwell Fluid". Micromachines 10, n.º 2 (24 de janeiro de 2019): 78. http://dx.doi.org/10.3390/mi10020078.
Texto completo da fontePeña, Fernando J., Cristian O’Flaherty, José M. Ortiz Rodríguez, Francisco E. Martín Cano, Gemma L. Gaitskell-Phillips, María C. Gil e Cristina Ortega Ferrusola. "Redox Regulation and Oxidative Stress: The Particular Case of the Stallion Spermatozoa". Antioxidants 8, n.º 11 (19 de novembro de 2019): 567. http://dx.doi.org/10.3390/antiox8110567.
Texto completo da fonteMinelli, A., P. Miscetti, A. Proietti, L. Luzi e I. Mezzasoma. "Adenosine triphosphate catabolism in bovine spermatozoa". Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology 110, n.º 3 (março de 1995): 605–11. http://dx.doi.org/10.1016/0305-0491(94)00180-3.
Texto completo da fonteMaxwell, W. M. C., e L. A. Johnson. "Physiology of spermatozoa at high dilution rates: the influence of seminal plasma". Theriogenology 52, n.º 8 (dezembro de 1999): 1353–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0093-691x(99)00222-8.
Texto completo da fonteIshijima, S., e H. Mohri. "A quantitative description of flagellar movement in golden hamster spermatozoa". Journal of Experimental Biology 114, n.º 1 (1 de janeiro de 1985): 463–75. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.114.1.463.
Texto completo da fonteMiller, Jr, R. R., F. Beranek, A. L. Anderson, S. D. Johnston e B. Nixon. "Plasma and acrosomal membrane lipid content of saltwater crocodile spermatozoa". Reproduction, Fertility and Development 33, n.º 9 (2021): 596. http://dx.doi.org/10.1071/rd21007.
Texto completo da fonteBintara, S. "Rasio Spermatozoa X:Y dan Kualitas Sperma pada Kambing Kacang dan Peranakan Ettawa". Sains Peternakan 9, n.º 2 (6 de fevereiro de 2017): 65. http://dx.doi.org/10.20961/sainspet.9.2.65-71.
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Texto completo da fonteRegnier, Glenn, Elke Bocksteins, Waleed F. Marei, Isabel Pintelon, Jean-Pierre Timmermans, Jo L. M. R. Leroy e Dirk J. Snyders. "Targeted deletion of the Kv6.4 subunit causes male sterility due to disturbed spermiogenesis". Reproduction, Fertility and Development 29, n.º 8 (2017): 1567. http://dx.doi.org/10.1071/rd16075.
Texto completo da fonteRotem, Ronit, Nadav Zamir, Nurit Keynan, Dalit Barkan, Haim Breitbart e Zvi Naor. "Atrial natriuretic peptide induces acrosomal exocytosis of human spermatozoa". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 274, n.º 2 (1 de fevereiro de 1998): E218—E223. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.1998.274.2.e218.
Texto completo da fonteDe Angelis, A., S. Managò, M. A. Ferrara, M. Napolitano, G. Coppola e A. C. De Luca. "Combined Raman Spectroscopy and Digital Holographic Microscopy for Sperm Cell Quality Analysis". Journal of Spectroscopy 2017 (2017): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9876063.
Texto completo da fontePenfold, Linda M., Steven L. Monfort, Barbara A. Wolfe, Scott B. Citino e David E. Wildt. "Reproductive physiology and artificial insemination studies in wild and captive gerenuk (Litocranius walleri walleri)". Reproduction, Fertility and Development 17, n.º 7 (2005): 707. http://dx.doi.org/10.1071/rd05077.
Texto completo da fonteMatás, C., M. Sansegundo, S. Ruiz e J. Gadea. "135 THE EFFECT OF DIFFERENT TREATMENTS OF PORCINE EJACULATED AND EPIDIDYMAL SPERMATOZOA ON ROS GENERATION". Reproduction, Fertility and Development 18, n.º 2 (2006): 176. http://dx.doi.org/10.1071/rdv18n2ab135.
Texto completo da fonteRuiz-Díaz, Sara, Sergio Grande-Pérez, Sol Arce-López, Carolina Tamargo, Carlos Olegario Hidalgo e Serafín Pérez-Cerezales. "Changes in the Cellular Distribution of Tyrosine Phosphorylation and Its Relationship with the Acrosomal Exocytosis and Plasma Membrane Integrity during In Vitro Capacitation of Frozen/Thawed Bull Spermatozoa". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 8 (15 de abril de 2020): 2725. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21082725.
Texto completo da fonteKim, Jong, e Sampath Parthasarathy. "Oxidation and the Spermatozoa". Seminars in Reproductive Medicine 16, n.º 04 (dezembro de 1998): 235–339. http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-1016283.
Texto completo da fonteOgbuewu, I. P., U. E. Ogundu, M. N. Opara, I. C. Okoli, D. O. Umesiobi, U. Herbert e M. U. Iloeje. "Spermatozoa Manipulation Techniques: A Current Assisted Reproductive Technology Tool Kit in Reproductive Physiology". Journal of Medical Sciences 10, n.º 5 (15 de agosto de 2010): 110–23. http://dx.doi.org/10.3923/jms.2010.110.123.
Texto completo da fonteLuconi, Michaela, Lorella Bonaccorsi, Gianni Forti e Elisabetta Baldi. "Signal transduction mechanisms in human spermatozoa: from physiology to possible new therapeutic applications". Emerging Therapeutic Targets 4, n.º 2 (abril de 2000): 239–53. http://dx.doi.org/10.1517/14728222.4.2.239.
Texto completo da fonteChłopik, Angelika, e Anna Wysokińska. "Canine spermatozoa—What do we know about their morphology and physiology? An overview". Reproduction in Domestic Animals 55, n.º 2 (14 de dezembro de 2019): 113–26. http://dx.doi.org/10.1111/rda.13596.
Texto completo da fonteWang, Hua-Feng, Meng Chang, Ting-Ting Peng, Yi Yang, Na Li, Tao Luo, Yi-Min Cheng, Meng-Zhi Zhou, Xu-Hui Zeng e Li-Ping Zheng. "Exposure to Cadmium Impairs Sperm Functions by Reducing CatSper in Mice". Cellular Physiology and Biochemistry 42, n.º 1 (2017): 44–54. http://dx.doi.org/10.1159/000477113.
Texto completo da fonteBumanlag, Edrian, Eleonora Scarlata e Cristian O’Flaherty. "Peroxiredoxin 6 Peroxidase and Ca2+-Independent Phospholipase A2 Activities Are Essential to Support Male-Mouse Fertility". Antioxidants 11, n.º 2 (25 de janeiro de 2022): 226. http://dx.doi.org/10.3390/antiox11020226.
Texto completo da fonteWong, PY. "Abnormal fluid transport by the epididymis as a cause of obstructive azoospermia". Reproduction, Fertility and Development 2, n.º 2 (1990): 115. http://dx.doi.org/10.1071/rd9900115.
Texto completo da fonteZamir, N., D. Barkan, N. Keynan, Z. Naor e H. Breitbart. "Atrial natriuretic peptide induces acrosomal exocytosis in bovine spermatozoa". American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 269, n.º 2 (1 de agosto de 1995): E216—E221. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.1995.269.2.e216.
Texto completo da fonteAitken, Robert J., e Joel R. Drevet. "The Importance of Oxidative Stress in Determining the Functionality of Mammalian Spermatozoa: A Two-Edged Sword". Antioxidants 9, n.º 2 (27 de janeiro de 2020): 111. http://dx.doi.org/10.3390/antiox9020111.
Texto completo da fonteMorisawa, S., e M. Morisawa. "Acquisition of potential for sperm motility in rainbow trout and chum salmon". Journal of Experimental Biology 126, n.º 1 (1 de novembro de 1986): 89–96. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.126.1.89.
Texto completo da fonteMorisawa, S., e M. Morisawa. "Induction of potential for sperm motility by bicarbonate and pH in rainbow trout and chum salmon". Journal of Experimental Biology 136, n.º 1 (1 de maio de 1988): 13–22. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.136.1.13.
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