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1.
Effects of Repeated Sprint Training With Progressive Elastic Resistance on Sprint Performance and Anterior-Posterior Force Production in Elite Young Soccer Players.
J Strength Cond Res
; 36(6): 1675-1681, 2022 Jun 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35622112
2.
REDD1 deficiency protects against nonalcoholic hepatic steatosis induced by high-fat diet.
FASEB J
; 34(4): 5046-5060, 2020 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32043636
3.
Is REDD1 a metabolic double agent? Lessons from physiology and pathology.
Am J Physiol Cell Physiol
; 319(5): C807-C824, 2020 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32877205
4.
Glucocorticoid-dependent REDD1 expression reduces muscle metabolism to enable adaptation under energetic stress.
BMC Biol
; 16(1): 65, 2018 06 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29895328
5.
REDD1 deletion prevents dexamethasone-induced skeletal muscle atrophy.
Am J Physiol Endocrinol Metab
; 307(11): E983-93, 2014 Dec 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25315696
6.
Depletion of the p43 mitochondrial T3 receptor in mice affects skeletal muscle development and activity.
FASEB J
; 26(2): 748-56, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22109994
7.
Maximizing anaerobic performance with repeated-sprint training in hypoxia: In search of an optimal altitude based on pulse oxygen saturation monitoring.
Front Physiol
; 13: 1010086, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36311239
8.
Hypothalamic-pituitary-adrenal axis activation and glucocorticoid-responsive gene expression in skeletal muscle and liver of Apc mice.
J Cachexia Sarcopenia Muscle
; 13(3): 1686-1703, 2022 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35277933
9.
Downregulation of Akt/mammalian target of rapamycin pathway in skeletal muscle is associated with increased REDD1 expression in response to chronic hypoxia.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol
; 298(6): R1659-66, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20237300
10.
Endurance exercise decreases protein synthesis and ER-mitochondria contacts in mouse skeletal muscle.
J Appl Physiol (1985)
; 127(5): 1297-1306, 2019 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31487224
11.
Cancer-induced cardiac cachexia: Pathogenesis and impact of physical activity (Review).
Oncol Rep
; 37(5): 2543-2552, 2017 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28393216
12.
Endurance training prevents negative effects of the hypoxia mimetic dimethyloxalylglycine on cardiac and skeletal muscle function.
J Appl Physiol (1985)
; 120(4): 455-63, 2016 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26679609
13.
Modeling the responses to resistance training in an animal experiment study.
Biomed Res Int
; 2015: 914860, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25695093
14.
Commentaries on Viewpoint: Human skeletal muscle wasting in hypoxia: a matter of hypoxic dose?
J Appl Physiol (1985)
; 122(2): 409-411, 2017 02 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28202533
15.
Cellular and molecular events controlling skeletal muscle mass in response to altered use.
Pflugers Arch
; 456(3): 587-600, 2008 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18193272
16.
Effect of hyperoxia on maximal O2 uptake in exercise-induced arterial hypoxaemic subjects.
Eur J Appl Physiol
; 94(5-6): 641-5, 2005 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15942771
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