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.
Novel swine model of colonic diverticulosis.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 317(1): G51-G56, 2019 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31091148
3.
Regulation of myocardial oxygen delivery in response to graded reductions in hematocrit: role of K+ channels.
Basic Res Cardiol
; 112(6): 65, 2017 09 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28965130
4.
KV7 channels contribute to paracrine, but not metabolic or ischemic, regulation of coronary vascular reactivity in swine.
Am J Physiol Heart Circ Physiol
; 310(6): H693-704, 2016 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26825518
5.
Leptin augments coronary vasoconstriction and smooth muscle proliferation via a Rho-kinase-dependent pathway.
Basic Res Cardiol
; 111(3): 25, 2016 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26975316
6.
Obesity alters molecular and functional cardiac responses to ischemia/reperfusion and glucagon-like peptide-1 receptor agonism.
Basic Res Cardiol
; 111(4): 43, 2016 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27234258
7.
Critical contribution of KV1 channels to the regulation of coronary blood flow.
Basic Res Cardiol
; 111(5): 56, 2016 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27496159
8.
Lean and Obese Coronary Perivascular Adipose Tissue Impairs Vasodilation via Differential Inhibition of Vascular Smooth Muscle K+ Channels.
Arterioscler Thromb Vasc Biol
; 35(6): 1393-400, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25838427
9.
Perivascular adipose tissue and coronary vascular disease.
Arterioscler Thromb Vasc Biol
; 34(8): 1643-9, 2014 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24790142
10.
Glucagon-like peptide-1 (7-36) but not (9-36) augments cardiac output during myocardial ischemia via a Frank-Starling mechanism.
Basic Res Cardiol
; 109(5): 426, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25005062
11.
Cardiovascular and hemodynamic effects of glucagon-like peptide-1.
Rev Endocr Metab Disord
; 15(3): 209-17, 2014 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24881624
12.
Dissection flap fenestration can reduce re-apposition force of the false lumen in type-B aortic dissection: a computational and bench study.
Front Bioeng Biotechnol
; 12: 1326190, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38605989
13.
Novel patch biomaterial treatment for colon diverticulosis in swine model.
Front Bioeng Biotechnol
; 11: 1215362, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37588135
14.
Biomechanical Material Characterization of Stanford Type-B Dissected Porcine Aortas.
Front Physiol
; 9: 1317, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30319438
15.
Validated Computational Model to Compute Re-apposition Pressures for Treating Type-B Aortic Dissections.
Front Physiol
; 9: 513, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29867557
16.
Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Activation Augments Cardiac Output and Improves Cardiac Efficiency in Obese Swine After Myocardial Infarction.
Diabetes
; 66(8): 2230-2240, 2017 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28483802
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