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1.
Microglia and lipids: how metabolism controls brain innate immunity.
Semin Cell Dev Biol
; 112: 137-144, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32807643
2.
Priming of microglia with IFN-γ slows neuronal gamma oscillations in situ.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(10): 4637-4642, 2019 03 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30782788
3.
TLR2- and TLR3-activated microglia induce different levels of neuronal network dysfunction in a context-dependent manner.
Brain Behav Immun
; 96: 80-91, 2021 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34015428
4.
GM-CSF induces noninflammatory proliferation of microglia and disturbs electrical neuronal network rhythms in situ.
J Neuroinflammation
; 17(1): 235, 2020 Aug 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32782006
5.
Neuronal gamma oscillations and activity-dependent potassium transients remain regular after depletion of microglia in postnatal cortex tissue.
J Neurosci Res
; 98(10): 1953-1967, 2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32638411
6.
Selective inhibition of mitochondrial respiratory complexes controls the transition of microglia into a neurotoxic phenotype in situ.
Brain Behav Immun
; 88: 802-814, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32446944
7.
Cell culture models of fatty acid overload: Problems and solutions.
Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids
; 1863(2): 143-151, 2018 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29155055
8.
Interferon γ: a master cytokine in microglia-mediated neural network dysfunction and neurodegeneration.
Trends Neurosci
; 45(12): 913-927, 2022 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36283867
9.
Priming of microglia by type II interferon is lasting and resistant to modulation by interleukin-10 in situ.
J Neuroimmunol
; 368: 577881, 2022 07 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35537331
10.
Bioenergetic profiling in the skin.
Exp Dermatol
; 25(2): 147-8, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26343263
11.
Novel role of cholesteryl ester transfer protein (CETP): attenuation of adiposity by enhancing lipolysis and brown adipose tissue activity.
Metabolism
; 114: 154429, 2021 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33166579
12.
Resilient hepatic mitochondrial function and lack of iNOS dependence in diet-induced insulin resistance.
PLoS One
; 14(2): e0211733, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30716103
13.
Distinct metabolic patterns during microglial remodeling by oleate and palmitate.
Biosci Rep
; 39(4)2019 04 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30867255
14.
Hypothalamic mitochondrial abnormalities occur downstream of inflammation in diet-induced obesity.
Mol Cell Endocrinol
; 460: 238-245, 2018 01 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28760600
15.
Caloric restriction increases brain mitochondrial calcium retention capacity and protects against excitotoxicity.
Aging Cell
; 16(1): 73-81, 2017 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27619151
16.
Diluted serum from calorie-restricted animals promotes mitochondrial ß-cell adaptations and protect against glucolipotoxicity.
FEBS J
; 283(5): 822-33, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26732506
17.
Intermittent fasting results in tissue-specific changes in bioenergetics and redox state.
PLoS One
; 10(3): e0120413, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25749501
18.
Intermittent fasting induces hypothalamic modifications resulting in low feeding efficiency, low body mass and overeating.
Endocrinology
; 155(7): 2456-66, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24797627
19.
Mitochondrial compartmentalization of redox processes.
Free Radic Biol Med
; 52(11-12): 2201-8, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22564526
20.
Long-term intermittent feeding, but not caloric restriction, leads to redox imbalance, insulin receptor nitration, and glucose intolerance.
Free Radic Biol Med
; 51(7): 1454-60, 2011 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21816219
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