Detalles de la búsqueda
1.
Adaptation of the transcriptional response to resistance exercise over 4 weeks of daily training.
FASEB J
; 37(1): e22686, 2023 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36468768
2.
Conserved and species-specific transcriptional responses to daily programmed resistance exercise in rat and mouse.
FASEB J
; 37(12): e23299, 2023 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37994729
3.
PCM1 labeling reveals myonuclear and nuclear dynamics in skeletal muscle across species.
Am J Physiol Cell Physiol
; 324(1): C85-C97, 2023 01 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36409178
4.
Knockdown of the E3 ubiquitin ligase UBR5 and its role in skeletal muscle anabolism.
Am J Physiol Cell Physiol
; 320(1): C45-C56, 2021 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33052072
5.
Mechanical loading of bioengineered skeletal muscle in vitro recapitulates gene expression signatures of resistance exercise in vivo.
J Cell Physiol
; 236(9): 6534-6547, 2021 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33586196
6.
Anatomical Distribution of Ochronotic Pigment in Alkaptonuric Mice is Associated with Calcified Cartilage Chondrocytes at Osteochondral Interfaces.
Calcif Tissue Int
; 108(2): 207-218, 2021 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33057760
7.
Adaptation of rat fast-twitch muscle to endurance activity is underpinned by changes to protein degradation as well as protein synthesis.
FASEB J
; 34(8): 10398-10417, 2020 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32598083
8.
Surface electrical stimulation for facial paralysis is not harmful.
Muscle Nerve
; 61(3): 347-353, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31875972
9.
Dietary restriction of tyrosine and phenylalanine lowers tyrosinemia associated with nitisinone therapy of alkaptonuria.
J Inherit Metab Dis
; 43(2): 259-268, 2020 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31503358
10.
Nitisinone causes acquired tyrosinosis in alkaptonuria.
J Inherit Metab Dis
; 43(5): 1014-1023, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32083330
11.
Homogentisic acid is not only eliminated by glomerular filtration and tubular secretion but also produced in the kidney in alkaptonuria.
J Inherit Metab Dis
; 43(4): 737-747, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31609457
12.
UBR5 is a novel E3 ubiquitin ligase involved in skeletal muscle hypertrophy and recovery from atrophy.
J Physiol
; 597(14): 3727-3749, 2019 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31093990
13.
A Comprehensive LC-QTOF-MS Metabolic Phenotyping Strategy: Application to Alkaptonuria.
Clin Chem
; 65(4): 530-539, 2019 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30782595
14.
Functional electrical stimulation following nerve injury in a large animal model.
Muscle Nerve
; 59(6): 717-725, 2019 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30815883
15.
Transcriptomic and epigenetic regulation of disuse atrophy and the return to activity in skeletal muscle.
FASEB J
; 31(12): 5268-5282, 2017 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28821632
16.
Suitability Of Nitisinone In Alkaptonuria 1 (SONIA 1): an international, multicentre, randomised, open-label, no-treatment controlled, parallel-group, dose-response study to investigate the effect of once daily nitisinone on 24-h urinary homogentisic acid excretion in patients with alkaptonuria after 4 weeks of treatment.
Ann Rheum Dis
; 75(2): 362-7, 2016 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25475116
17.
Insights from echocardiography, magnetic resonance imaging, and microcomputed tomography relative to the mid-myocardial left ventricular echogenic zone.
Echocardiography
; 33(10): 1546-1556, 2016 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27783876
18.
The functional architecture of skeletal compared to cardiac musculature: Myocyte orientation, lamellar unit morphology, and the helical ventricular myocardial band.
Clin Anat
; 29(3): 316-32, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26478993
19.
The Relationship Between Activity Pattern and Muscle Adaptation in Skeletal Muscle.
Artif Organs
; 39(10): 863-7, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26471137
20.
Effects of Functional Electrical Stimulation on Denervated Laryngeal Muscle in a Large Animal Model.
Artif Organs
; 39(10): 876-85, 2015 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26471139