Detalles de la búsqueda
1.
Imbalance of nerve growth factor metabolism in aging women with overactive bladder syndrome.
World J Urol
; 39(6): 2055-2063, 2021 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32870355
2.
Receptor GPR91 contributes to voiding function and detrusor relaxation mediated by succinate.
Neurourol Urodyn
; 40(1): 120-130, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33098175
3.
Osr1 Is Required for Mesenchymal Derivatives That Produce Collagen in the Bladder.
Int J Mol Sci
; 22(22)2021 Nov 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34830270
4.
Antagonism of proNGF or its receptor p75NTR reverses remodelling and improves bladder function in a mouse model of diabetic voiding dysfunction.
Diabetologia
; 63(9): 1932-1946, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32699962
5.
Beta-3 Adrenoceptor Signaling Pathways in Urothelial and Smooth Muscle Cells in the Presence of Succinate.
J Pharmacol Exp Ther
; 367(2): 252-259, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30104323
6.
Decrease in the Ratio proBDNF/BDNF in the Urine of Aging Female Patients with OAB.
Metabolites
; 13(6)2023 Jun 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37367881
7.
Adaptation to partial urethral obstruction in healthy aging LOU rats and the role of nerve growth factor signaling pathway in the bladder.
Exp Gerontol
; 157: 111625, 2022 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34780930
8.
Urinary Levels of miR-491-5p and miR-592 as Potential Diagnostic Biomarkers in Female Aging Patients with OAB: A Pilot Study.
Metabolites
; 12(9)2022 Aug 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36144224
9.
Modulation of diabetic kidney disease markers by an antagonist of p75NTR in streptozotocin-treated mice.
Gene
; 838: 146729, 2022 Sep 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35835402
10.
Adiponectin stimulates phosphorylation of AMP-activated protein kinase alpha in renal glomeruli.
J Mol Histol
; 39(6): 579-84, 2008 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18941912
11.
Succinate, increased in metabolic syndrome, activates GPR91 receptor signaling in urothelial cells.
Cell Signal
; 37: 31-39, 2017 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28554536
12.
Endocrine and exocrine secretion of leptin by the gastric mucosa.
J Histochem Cytochem
; 53(7): 851-60, 2005 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15995144
13.
Regulation of leptin receptor expression in human polarized Caco-2/15 cells.
Endocr Metab Immune Disord Drug Targets
; 12(1): 57-70, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22214336
14.
Cross-talk between adipose and gastric leptins for the control of food intake and energy metabolism.
Prog Histochem Cytochem
; 45(3): 143-200, 2010 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20621336
15.
Receptor-Mediated Transcytosis of Leptin through Human Intestinal Cells In Vitro.
Int J Cell Biol
; 2010: 928169, 2010.
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| MEDLINE | ID: mdl-20454702
16.
Control of glycogen synthase through ADIPOR1-AMPK pathway in renal distal tubules of normal and diabetic rats.
Am J Physiol Renal Physiol
; 294(4): F881-9, 2008 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-18256313
17.
Transcytosis of gastric leptin through the rat duodenal mucosa.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 293(4): G773-9, 2007 Oct.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17673543
18.
Leptin biosynthetic pathway in white adipocytes.
Biochem Cell Biol
; 84(2): 207-14, 2006 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16609702
19.
Secretion of soluble leptin receptors by exocrine and endocrine cells of the gastric mucosa.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 290(2): G242-9, 2006 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16239400
20.
Regulation of leptin secretion from white adipocytes by insulin, glycolytic substrates, and amino acids.
Am J Physiol Endocrinol Metab
; 289(1): E166-71, 2005 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15741239