Detalles de la búsqueda
1.
Transcriptional suppression of sphingolipid catabolism controls pathogen resistance in C. elegans.
PLoS Pathog
; 19(10): e1011730, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37906605
2.
Circadian patterns of behaviour change during pregnancy in mice.
J Physiol
; 2024 Mar 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38477893
3.
Plasticity of gastrointestinal vagal afferents in terms of feeding-related physiology and pathophysiology.
J Physiol
; 2023 Sep 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37737742
4.
Advancing translational research for colorectal immuno-oncology.
Br J Cancer
; 129(9): 1442-1450, 2023 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37563222
5.
Active glucose transport varies by small intestinal region and oestrous cycle stage in mice.
Exp Physiol
; 108(6): 865-873, 2023 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37022128
6.
The association between diet quality, plant-based diets, systemic inflammation, and mortality risk: findings from NHANES.
Eur J Nutr
; 62(7): 2723-2737, 2023 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37347305
7.
The gut microbiome regulates host glucose homeostasis via peripheral serotonin.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 116(40): 19802-19804, 2019 10 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31527237
8.
Pregnancy-related plasticity of gastric vagal afferent signals in mice.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 320(2): G183-G192, 2021 01 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33206550
9.
Leptin signaling in vagal afferent neurons supports the absorption and storage of nutrients from high-fat diet.
Int J Obes (Lond)
; 45(2): 348-357, 2021 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32917985
10.
Nutrient patterns and depressive symptoms among Australian adults.
Eur J Nutr
; 60(1): 329-343, 2021 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32328747
11.
Role of Indices Incorporating Power, Force and Time in AF Ablation: A Systematic Review of Literature.
Heart Lung Circ
; 30(9): 1379-1388, 2021 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33958295
12.
Modulatory effect of methanandamide on gastric vagal afferent satiety signals depends on nutritional status.
J Physiol
; 598(11): 2169-2182, 2020 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32237243
13.
Biphasic effects of methanandamide on murine gastric vagal afferent mechanosensitivity.
J Physiol
; 598(1): 139-150, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31642519
14.
Time-Restricted Feeding Prevents Ablation of Diurnal Rhythms in Gastric Vagal Afferent Mechanosensitivity Observed in High-Fat Diet-Induced Obese Mice.
J Neurosci
; 38(22): 5088-5095, 2018 05 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29760179
15.
A novel role for the extracellular matrix glycoprotein-Tenascin-X in gastric function.
J Physiol
; 597(6): 1503-1515, 2019 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30605228
16.
The TRPV1 channel regulates glucose metabolism.
Am J Physiol Endocrinol Metab
; 317(4): E667-E676, 2019 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31408376
17.
Activation of CRF2 receptor increases gastric vagal afferent mechanosensitivity.
J Neurophysiol
; 122(6): 2636-2642, 2019 12 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31800349
18.
A rotating light cycle promotes weight gain and hepatic lipid storage in mice.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol
; 315(6): G932-G942, 2018 12 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30188750
19.
High-Fat Diet-Induced Obesity Ablates Gastric Vagal Afferent Circadian Rhythms.
J Neurosci
; 36(11): 3199-207, 2016 Mar 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26985030
20.
The many 'coggs' in the food intake clock.
J Physiol
; 600(4): 703-704, 2022 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34555176