Detalles de la búsqueda
1.
Identification of Acer2 as a First Susceptibility Gene for Lithium-Induced Nephrogenic Diabetes Insipidus in Mice.
J Am Soc Nephrol
; 30(12): 2322-2336, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31558682
2.
RNA sequencing of kidney distal tubule cells reveals multiple mediators of chronic aldosterone action.
Physiol Genomics
; 50(5): 343-354, 2018 05 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29521601
3.
Long-term aldosterone administration increases renal Na+-Cl- cotransporter abundance in late distal convoluted tubule.
Am J Physiol Renal Physiol
; 313(3): F756-F766, 2017 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27733368
4.
Reducing αENaC expression in the kidney connecting tubule induces pseudohypoaldosteronism type 1 symptoms during K+ loading.
Am J Physiol Renal Physiol
; 310(4): F300-10, 2016 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26582762
5.
Colon-specific deletion of epithelial sodium channel causes sodium loss and aldosterone resistance.
J Am Soc Nephrol
; 25(7): 1453-64, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24480829
6.
Evaluation of cellular plasticity in the collecting duct during recovery from lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus.
Am J Physiol Renal Physiol
; 305(6): F919-29, 2013 Sep 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23825070
7.
Differential expression and novel permeability properties of three aquaporin 8 paralogs from seawater-challenged Atlantic salmon smolts.
J Exp Biol
; 216(Pt 20): 3873-85, 2013 Oct 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23868847
8.
Long-term vasopressin-V2-receptor stimulation induces regulation of aquaporin 4 protein in renal inner medulla and cortex of Brattleboro rats.
Nephrol Dial Transplant
; 28(8): 2058-65, 2013 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23615760
9.
17ß-Estradiol induces nongenomic effects in renal intercalated cells through G protein-coupled estrogen receptor 1.
Am J Physiol Renal Physiol
; 302(3): F358-68, 2012 Feb 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21993891
10.
alphaENaC-mediated lithium absorption promotes nephrogenic diabetes insipidus.
J Am Soc Nephrol
; 22(2): 253-61, 2011 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21051735
11.
Sodium and potassium balance depends on αENaC expression in connecting tubule.
J Am Soc Nephrol
; 21(11): 1942-51, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20947633
12.
Lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus: new clinical and experimental findings.
J Nephrol
; 23 Suppl 16: S43-8, 2010.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21170888
13.
Dysregulation of renal aquaporins and epithelial sodium channel in lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus.
Semin Nephrol
; 28(3): 227-44, 2008 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18519084
14.
Lithium increases ammonium excretion leading to altered urinary acid-base buffer composition.
J Nephrol
; 31(3): 385-393, 2018 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29178032
15.
Lithium treatment induces a marked proliferation of primarily principal cells in rat kidney inner medullary collecting duct.
Am J Physiol Renal Physiol
; 291(1): F39-48, 2006 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16434572
16.
Axial heterogeneity in basolateral AQP2 localization in rat kidney: effect of vasopressin.
Am J Physiol Renal Physiol
; 284(4): F701-17, 2003 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12453871
17.
Changes in cellular composition of kidney collecting duct cells in rats with lithium-induced NDI.
Am J Physiol Cell Physiol
; 286(4): C952-64, 2004 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14613889
18.
Stanniocalcin-1 is a naturally occurring L-channel inhibitor in cardiomyocytes: relevance to human heart failure.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 285(1): H442-8, 2003 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12663264
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