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1.
Descending Control of Nociception Poorly Predicts the Development of Persistent Postsurgical Pain-like Behavior in Consomic Dahl S Rat Strains.
Anesthesiology
; 139(4): 476-491, 2023 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37351557
2.
Analysis and comparison of wellhead protection areas delimitation methods applying a stochastic MODFLOW model as a reference.
Environ Monit Assess
; 195(6): 704, 2023 May 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37212972
3.
Oncostatin M induces hyperalgesic priming and amplifies signaling of cAMP to ERK by RapGEF2 and PKA.
J Neurochem
; 157(6): 1821-1837, 2021 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32885411
4.
CD44 Signaling Mediates High Molecular Weight Hyaluronan-Induced Antihyperalgesia.
J Neurosci
; 38(2): 308-321, 2018 01 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29175954
5.
Fentanyl Induces Rapid Onset Hyperalgesic Priming: Type I at Peripheral and Type II at Central Nociceptor Terminals.
J Neurosci
; 38(9): 2226-2245, 2018 02 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29431655
6.
Swedish Nerve Growth Factor Mutation (NGFR100W) Defines a Role for TrkA and p75NTR in Nociception.
J Neurosci
; 38(14): 3394-3413, 2018 04 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29483280
7.
Sexual Dimorphism in a Reciprocal Interaction of Ryanodine and IP3 Receptors in the Induction of Hyperalgesic Priming.
J Neurosci
; 37(8): 2032-2044, 2017 02 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28115480
8.
Inflammatory sensitization of nociceptors depends on activation of NMDA receptors in DRG satellite cells.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(51): 18363-8, 2014 Dec 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25489099
9.
Repeated Mu-Opioid Exposure Induces a Novel Form of the Hyperalgesic Priming Model for Transition to Chronic Pain.
J Neurosci
; 35(36): 12502-17, 2015 Sep 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26354917
10.
Distinct terminal and cell body mechanisms in the nociceptor mediate hyperalgesic priming.
J Neurosci
; 35(15): 6107-16, 2015 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25878283
11.
Accounting for the delay in the transition from acute to chronic pain: axonal and nuclear mechanisms.
J Neurosci
; 35(2): 495-507, 2015 Jan 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25589745
12.
Peripheral inflammatory hyperalgesia depends on the COX increase in the dorsal root ganglion.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 110(9): 3603-8, 2013 Feb 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23401543
13.
Contribution of Piezo2 to endothelium-dependent pain.
Mol Pain
; 11: 65, 2015 Oct 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26497944
14.
Role of nociceptor αCaMKII in transition from acute to chronic pain (hyperalgesic priming) in male and female rats.
J Neurosci
; 33(27): 11002-11, 2013 Jul 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23825405
15.
Characterization of groundwater storage changes in the Amazon River Basin based on downscaling of GRACE/GRACE-FO data with machine learning models.
Sci Total Environ
; 912: 168958, 2024 Feb 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38029979
16.
Role of a novel nociceptor autocrine mechanism in chronic pain.
Eur J Neurosci
; 37(10): 1705-13, 2013 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23379641
17.
Discovering chronic pain treatments: better animal models might help us get there.
J Clin Invest
; 133(5)2023 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36856117
18.
Role of Drp1, a key mitochondrial fission protein, in neuropathic pain.
J Neurosci
; 31(31): 11404-10, 2011 Aug 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21813700
19.
Muscle pain in models of chemotherapy-induced and alcohol-induced peripheral neuropathy.
Ann Neurol
; 70(1): 101-9, 2011 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21786301
20.
Cytokine inhibition and time-related influence of inflammatory stimuli on the hyperalgesia induced by the nucleus pulposus.
Eur Spine J
; 21(3): 537-45, 2012 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21947908