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1.
Kynurenine aminotransferase isoforms display fiber-type specific expression in young and old human skeletal muscle.
Exp Gerontol
; 134: 110880, 2020 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32068089
2.
Impaired calcium release during fatigue.
J Appl Physiol (1985)
; 104(1): 296-305, 2008 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17962573
3.
Properly formed but improperly localized synaptic specializations in the absence of laminin alpha4.
Nat Neurosci
; 4(6): 597-604, 2001 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11369940
4.
Contraction and intracellular Ca(2+) handling in isolated skeletal muscle of rats with congestive heart failure.
Circ Res
; 88(12): 1299-305, 2001 Jun 22.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-11420307
5.
Insulin-mediated activation of glycogen synthase in isolated skeletal muscle: role of mitochondrial respiration.
Biochim Biophys Acta
; 1244(1): 229-32, 1995 May 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-7766663
6.
Lipase inhibitors abolish contractions and cause depolarization in frog skeletal muscle fibres.
Biochim Biophys Acta
; 1200(2): 224-6, 1994 Jul 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-8031844
7.
Changes of myoplasmic calcium concentration during fatigue in single mouse muscle fibers.
J Gen Physiol
; 98(3): 615-35, 1991 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-1761971
8.
Slowed relaxation in fatigued skeletal muscle fibers of Xenopus and Mouse. Contribution of [Ca2+]i and cross-bridges.
J Gen Physiol
; 109(3): 385-99, 1997 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9089444
9.
Generation and phenotypic characterization of a galanin overexpressing mouse.
Neuroscience
; 133(1): 59-77, 2005.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15893631
10.
Effects of ryanodine receptor agonist 4-chloro-m-cresol on myoplasmic free Ca2+ concentration and force of contraction in mouse skeletal muscle.
Cell Calcium
; 24(2): 105-15, 1998 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9803311
11.
Intracellular calcium concentration during low-frequency fatigue in isolated single fibers of mouse skeletal muscle.
J Appl Physiol (1985)
; 75(1): 382-8, 1993 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-8397180
12.
Effects of CO2-induced acidification on the fatigue resistance of single mouse muscle fibers at 28 degrees C.
J Appl Physiol (1985)
; 85(2): 478-83, 1998 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-9688723
13.
Role of excitation-contraction coupling in muscle fatigue.
Sports Med
; 13(2): 116-26, 1992 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-1313991
14.
The role of intracellular acidosis in muscle fatigue.
Adv Exp Med Biol
; 384: 57-68, 1995.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-8585477
15.
The decrease in electrically evoked force production is delayed by a previous bout of stretch-shortening cycle exercise.
Acta Physiol (Oxf)
; 198(1): 91-8, 2010 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19769636
16.
Thyroid hormone receptor alpha can control action potential duration in mouse ventricular myocytes through the KCNE1 ion channel subunit.
Acta Physiol (Oxf)
; 198(2): 133-42, 2010 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19832729
17.
Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms.
Physiol Rev
; 88(1): 287-332, 2008 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18195089
18.
Activation of glucose transport and AMP-activated protein kinase during muscle contraction in adenylate kinase-1 knockout mice.
Acta Physiol (Oxf)
; 192(3): 413-20, 2008 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-17973952
19.
Activation of Ca(2+)-dependent protein kinase II during repeated contractions in single muscle fibres from mouse is dependent on the frequency of sarcoplasmic reticulum Ca(2+) release.
Acta Physiol (Oxf)
; 191(2): 131-7, 2007 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-17565565
20.
The effects of the myosin-II inhibitor N-benzyl-p-toluene sulphonamide on fatigue in mouse single intact toe muscle fibres.
Acta Physiol (Oxf)
; 186(1): 59-66, 2006 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16497180