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1.
Quantification of NADH:ubiquinone oxidoreductase (complex I) content in biological samples.
J Biol Chem
; 297(4): 101204, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34543622
2.
How many molecules of mitochondrial complex I are in a cell?
Anal Biochem
; 646: 114646, 2022 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35259403
3.
Developmental window of vulnerability to white matter injury driven by sublethal intermittent hypoxemia.
Pediatr Res
; 91(6): 1383-1390, 2022 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33947998
4.
Novel Approaches for Omega-3 Fatty Acid Therapeutics: Chronic Versus Acute Administration to Protect Heart, Brain, and Spinal Cord.
Annu Rev Nutr
; 40: 161-187, 2020 09 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32966188
5.
Mitochondrial bioenergetics and pulmonary dysfunction: Current progress and future directions.
Paediatr Respir Rev
; 34: 37-45, 2020 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31060947
6.
Mechanism of mitochondrial complex I damage in brain ischemia/reperfusion injury. A hypothesis.
Mol Cell Neurosci
; 100: 103408, 2019 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31494262
7.
The dependence of brain mitochondria reactive oxygen species production on oxygen level is linear, except when inhibited by antimycin A.
J Neurochem
; 148(6): 731-745, 2019 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30582748
8.
Krebs cycle metabolites and preferential succinate oxidation following neonatal hypoxic-ischemic brain injury in mice.
Pediatr Res
; 83(2): 491-497, 2018 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29211056
9.
Hyperglycemic Conditions Prime Cells for RIP1-dependent Necroptosis.
J Biol Chem
; 291(26): 13753-61, 2016 Jun 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27129772
10.
Mitochondrial dysfunction in alveolar and white matter developmental failure in premature infants.
Pediatr Res
; 81(2): 286-292, 2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27901512
11.
Intrauterine growth restriction impairs right ventricular response to hypoxia in adult male rats.
Pediatr Res
; 80(4): 547-53, 2016 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27557421
12.
Omega-3 fatty acid diglyceride emulsions as a novel injectable acute therapeutic in neonatal hypoxic-ischemic brain injury.
Biomed Pharmacother
; 175: 116749, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38761420
13.
The oxygen free radicals originating from mitochondrial complex I contribute to oxidative brain injury following hypoxia-ischemia in neonatal mice.
J Neurosci
; 32(9): 3235-44, 2012 Feb 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22378894
14.
Mechanical ventilation causes pulmonary mitochondrial dysfunction and delayed alveolarization in neonatal mice.
Am J Respir Cell Mol Biol
; 49(6): 943-50, 2013 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23980609
15.
Mitochondrial calcium buffering depends upon temperature and is associated with hypothermic neuroprotection against hypoxia-ischemia injury.
PLoS One
; 17(8): e0273677, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36044480
16.
Redox-dependent loss of flavin by mitochondria complex I is different in brain and heart.
Redox Biol
; 51: 102258, 2022 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35189550
17.
Complement component c1q mediates mitochondria-driven oxidative stress in neonatal hypoxic-ischemic brain injury.
J Neurosci
; 30(6): 2077-87, 2010 Feb 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20147536
18.
Isolation of brain mitochondria from neonatal mice.
J Neurochem
; 119(6): 1253-61, 2011 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21985402
19.
Docosahexaenoic acid: brain accretion and roles in neuroprotection after brain hypoxia and ischemia.
Curr Opin Clin Nutr Metab Care
; 14(2): 158-67, 2011 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-21178607
20.
Prematurity alters the progenitor cell program of the upper respiratory tract of neonates.
Sci Rep
; 11(1): 10799, 2021 05 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34031475