Detalles de la búsqueda
1.
The dawn of the functional genomics era in muscle physiology.
J Physiol
; 601(8): 1343-1352, 2023 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36829294
2.
Resistance training rejuvenates the mitochondrial methylome in aged human skeletal muscle.
FASEB J
; 35(9): e21864, 2021 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34423880
3.
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
4.
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
5.
The Interplay Between Exercise Metabolism, Epigenetics, and Skeletal Muscle Remodeling.
Exerc Sport Sci Rev
; 48(4): 188-200, 2020 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32658040
6.
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
7.
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
8.
Remodelling of Skeletal Muscle Myosin Metabolic States in Hibernating Mammals.
bioRxiv
; 2024 Feb 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38014200
9.
Remodeling of skeletal muscle myosin metabolic states in hibernating mammals.
Elife
; 132024 May 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38752835
10.
Genetic variation at mouse and human ribosomal DNA influences associated epigenetic states.
Genome Biol
; 23(1): 54, 2022 02 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35164830
11.
The Comparative Methylome and Transcriptome After Change of Direction Compared to Straight Line Running Exercise in Human Skeletal Muscle.
Front Physiol
; 12: 619447, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33679435
12.
Comparative Transcriptome and Methylome Analysis in Human Skeletal Muscle Anabolism, Hypertrophy and Epigenetic Memory.
Sci Rep
; 9(1): 4251, 2019 03 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30862794
13.
Exercising Bioengineered Skeletal Muscle In Vitro: Biopsy to Bioreactor.
Methods Mol Biol
; 1889: 55-79, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30367409
14.
Graded reductions in preexercise muscle glycogen impair exercise capacity but do not augment skeletal muscle cell signaling: implications for CHO periodization.
J Appl Physiol (1985)
; 126(6): 1587-1597, 2019 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31046515
15.
Human Skeletal Muscle Possesses an Epigenetic Memory of Hypertrophy.
Sci Rep
; 8(1): 1898, 2018 01 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29382913
16.
Does skeletal muscle have an 'epi'-memory? The role of epigenetics in nutritional programming, metabolic disease, aging and exercise.
Aging Cell
; 15(4): 603-16, 2016 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27102569
17.
Commentaries on Viewpoint: "Muscle memory" not mediated by myonuclear number? Secondary analysis of human detraining data.
J Appl Physiol (1985)
; 127(6): 1817-1820, 2019 12 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31829831
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