Detalles de la búsqueda
1.
Distinct hemodynamic responses to (pyr)apelin-13 in large animal models.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 318(4): H747-H755, 2020 04 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32108522
2.
Perivascular adipose tissue potentiates contraction of coronary vascular smooth muscle: influence of obesity.
Circulation
; 128(1): 9-18, 2013 Jul 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23685742
3.
Contribution of hydrogen sulfide to the control of coronary blood flow.
Microcirculation
; 21(2): 104-11, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24033762
4.
Impaired cardiometabolic responses to glucagon-like peptide 1 in obesity and type 2 diabetes mellitus.
Basic Res Cardiol
; 108(4): 365, 2013 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23764734
5.
Contribution of electromechanical coupling between Kv and Ca v1.2 channels to coronary dysfunction in obesity.
Basic Res Cardiol
; 108(5): 370, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23856709
6.
Contribution of voltage-dependent K⺠channels to metabolic control of coronary blood flow.
J Mol Cell Cardiol
; 52(4): 912-9, 2012 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21771599
7.
Contribution of voltage-dependent K+ and Ca2+ channels to coronary pressure-flow autoregulation.
Basic Res Cardiol
; 107(3): 264, 2012 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22466959
8.
Animal models of myocardial and vascular injury.
J Surg Res
; 162(2): 239-49, 2010 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20053409
9.
Equivalence of arterial and venous blood for [11C]CO2-metabolite analysis following intravenous administration of 1-[11C]acetate and 1-[11C]palmitate.
Nucl Med Biol
; 40(3): 361-5, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23306135
10.
Intracoronary glucagon-like peptide 1 preferentially augments glucose uptake in ischemic myocardium independent of changes in coronary flow.
Exp Biol Med (Maywood)
; 237(3): 334-42, 2012 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22345302
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