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1.
Glutathionylation-Dependence of Na(+)-K(+)-Pump Currents Can Mimic Reduced Subsarcolemmal Na(+) Diffusion.
Biophys J
; 110(5): 1099-109, 2016 Mar 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26958887
2.
Membrane accessibility of glutathione.
Biochim Biophys Acta
; 1848(10 Pt A): 2430-6, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26232559
3.
Silencing overexpression of FXYD3 protein in breast cancer cells amplifies effects of doxorubicin and γ-radiation on Na(+)/K(+)-ATPase and cell survival.
Breast Cancer Res Treat
; 155(2): 203-13, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26740212
4.
Routine aspiration thrombectomy improves the diagnosis and management of embolic myocardial infarction.
Catheter Cardiovasc Interv
; 87(4): 642-7, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26105814
5.
Stimulation of the cardiac myocyte Na+-K+ pump due to reversal of its constitutive oxidative inhibition.
Am J Physiol Cell Physiol
; 309(4): C239-50, 2015 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26084308
6.
ß3-Adrenoceptor activation relieves oxidative inhibition of the cardiac Na+-K+ pump in hyperglycemia induced by insulin receptor blockade.
Am J Physiol Cell Physiol
; 309(5): C286-95, 2015 Sep 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26063704
7.
Identification of electric-field-dependent steps in the Na(+),K(+)-pump cycle.
Biophys J
; 107(6): 1352-63, 2014 Sep 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25229143
8.
Quantitative calculation of the role of the Na(+),K(+)-ATPase in thermogenesis.
Biochim Biophys Acta
; 1827(10): 1205-12, 2013 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23850548
9.
Extracellular allosteric Na(+) binding to the Na(+),K(+)-ATPase in cardiac myocytes.
Biophys J
; 105(12): 2695-705, 2013 Dec 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24359741
10.
Redox-dependent regulation of the Naâº-K⺠pump: new twists to an old target for treatment of heart failure.
J Mol Cell Cardiol
; 61: 94-101, 2013 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23727392
11.
Protein kinase-dependent oxidative regulation of the cardiac Na+-K+ pump: evidence from in vivo and in vitro modulation of cell signalling.
J Physiol
; 591(12): 2999-3015, 2013 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23587884
12.
Susceptibility of ß1 Na+-K+ pump subunit to glutathionylation and oxidative inhibition depends on conformational state of pump.
J Biol Chem
; 287(15): 12353-64, 2012 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22354969
13.
Kinetic comparisons of heart and kidney Na+,K(+)-ATPases.
Biophys J
; 103(4): 677-88, 2012 Aug 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22947929
14.
FXYD proteins reverse inhibition of the Na+-K+ pump mediated by glutathionylation of its beta1 subunit.
J Biol Chem
; 286(21): 18562-72, 2011 May 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21454534
15.
Displacement of Native FXYD Protein From Na+/K+-ATPase With Novel FXYD Peptide Derivatives: Effects on Doxorubicin Cytotoxicity.
Front Oncol
; 12: 859216, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35371992
16.
Hemodynamic Effects of Cyclic Guanosine Monophosphate-Dependent Signaling Through ß3 Adrenoceptor Stimulation in Patients With Advanced Heart Failure: A Randomized Invasive Clinical Trial.
Circ Heart Fail
; 15(7): e009120, 2022 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35758031
17.
Activation of cAMP-dependent signaling induces oxidative modification of the cardiac Na+-K+ pump and inhibits its activity.
J Biol Chem
; 285(18): 13712-20, 2010 Apr 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20194511
18.
ß(3) adrenergic stimulation of the cardiac Na+-K+ pump by reversal of an inhibitory oxidative modification.
Circulation
; 122(25): 2699-708, 2010 Dec 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21135361
19.
Reversible oxidative modification: a key mechanism of Na+-K+ pump regulation.
Circ Res
; 105(2): 185-93, 2009 Jul 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19542013
20.
S-glutathionylation of the Na+-K+ Pump: A Novel Redox Mechanism in Preeclampsia.
J Clin Endocrinol Metab
; 106(4): 1091-1100, 2021 03 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33382878