Cold exposure and the metabolism of mice, men, and other wonderful creatures (2022)
- Autor:
- Autor USP: KOWALTOWSKI, ALÍCIA JULIANA - IQ
- Unidade: IQ
- DOI: 10.1152/physiol.00002.2022
- Subjects: TERMOGÊNESE; METABOLISMO
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título do periódico: Physiology
- ISSN: 1548-9221
- Volume/Número/Paginação/Ano: v. 37, n. 5, p. 253-259, 2022
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
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ABNT
KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Cold exposure and the metabolism of mice, men, and other wonderful creatures. Physiology, v. 37, n. 5, p. 253-259, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1152/physiol.00002.2022. Acesso em: 30 abr. 2024. -
APA
Kowaltowski, A. J. (2022). Cold exposure and the metabolism of mice, men, and other wonderful creatures. Physiology, 37( 5), 253-259. doi:10.1152/physiol.00002.2022 -
NLM
Kowaltowski AJ. Cold exposure and the metabolism of mice, men, and other wonderful creatures [Internet]. Physiology. 2022 ; 37( 5): 253-259.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1152/physiol.00002.2022 -
Vancouver
Kowaltowski AJ. Cold exposure and the metabolism of mice, men, and other wonderful creatures [Internet]. Physiology. 2022 ; 37( 5): 253-259.[citado 2024 abr. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1152/physiol.00002.2022 - Is there a role for obesity-related inflammation in mitochondrial liver metabolism?
- Mitochondrial permeability transition and oxidative stress
- Efeito da proteína Bax na Homeostase de cálcio é inibido pelo ADP
- Regulação da geração mitocondrial de H2O2 pela variação de DPH em mitocôndrias isoladas de cérebro de rato
- Calorie restriction decreases endogenous H2O2 generation per O2 consumed and increases viability in S. cerevisiae
- Mitochondrial permeability transition in neuronal damage promoted by calcium and respiratory chain complex II inhibition
- Phosphate uptake increases mitochondrial H2O2 release
- How mitochondrial complex II inhibition promotes neuronal damage
- Higher respiratory activity decreases mitochondrial reactive oxygen release and increases life span in Saccharomyces cerevisiae
- Mitochondrial ATP-sensitive 'K POT. +' channel opening prevents excitotoxic neuronal cell death
Informações sobre o DOI: 10.1152/physiol.00002.2022 (Fonte: oaDOI API)
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