Detalles de la búsqueda
1.
The development of peripheral microvasculopathy with chronic metabolic disease in obese Zucker rats: a retrograde emergence?
Am J Physiol Heart Circ Physiol;
323(3): H475-H489, 2022 09 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35904886
2.
Altered post-capillary and collecting venular reactivity in skeletal muscle with metabolic syndrome.
J Physiol;
595(15): 5159-5174, 2017 08 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28556909
3.
Increased peripheral vascular disease risk progressively constrains perfusion adaptability in the skeletal muscle microcirculation.
Am J Physiol Heart Circ Physiol;
310(4): H488-504, 2016 Feb 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26702145
4.
Distinct temporal phases of microvascular rarefaction in skeletal muscle of obese Zucker rats.
Am J Physiol Heart Circ Physiol;
307(12): H1714-28, 2014 Dec 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25305181
5.
Standardized Colon Ascendens Stent Peritonitis in Rats - a Simple, Feasible Animal Model to Induce Septic Acute Kidney Injury.
J Vis Exp;
(180)2022 02 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35253793
6.
Pulmonary particulate matter and systemic microvascular dysfunction.
Res Rep Health Eff Inst;
(164): 3-48, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22329339
7.
Carbon monoxide has antioxidative properties in the liver involving p38 MAP kinase pathway in a murine model of systemic inflammation.
Microcirculation;
17(7): 504-13, 2010 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21040116
8.
Alteration of renal respiratory Complex-III during experimental type-1 diabetes.
BMC Endocr Disord;
9: 2, 2009 Jan 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19166612
9.
Liver dysfunction after lung recruitment manoeuvres during pressure-controlled ventilation in experimental acute respiratory distress.
Crit Care;
11(1): R13, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17261192
10.
Cobalt protoporphyrin protects against hepatic parenchymal injury and microvascular dysfunction during experimental rhabdomyolysis.
Shock;
23(3): 275-80, 2005 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15718928
11.
A remission spectroscopy system for in vivo monitoring of hemoglobin oxygen saturation in murine hepatic sinusoids, in early systemic inflammation.
Comp Hepatol;
4(1): 1, 2005 Jan 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15647116
12.
Sepsis-induced acute kidney injury by standardized colon ascendens stent peritonitis in rats - a simple, reproducible animal model.
Intensive Care Med Exp;
2(1): 34, 2014 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26266931
13.
C-Peptide reduces mitochondrial superoxide generation by restoring complex I activity in high glucose-exposed renal microvascular endothelial cells.
ISRN Endocrinol;
2012: 162802, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22778984
14.
Hypercholesterolemia and microvascular dysfunction: interventional strategies.
J Inflamm (Lond);
7: 54, 2010 Nov 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21087503
15.
Integration of skeletal muscle resistance arteriolar reactivity for perfusion responses in the metabolic syndrome.
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol;
296(6): R1771-82, 2009 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19386988
16.
Obesity, insulin resistance and hepatic perfusion.
Microcirculation;
14(4-5): 339-47, 2007.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17613806
17.
Peritubular capillary dysfunction and renal tubular epithelial cell stress following lipopolysaccharide administration in mice.
Am J Physiol Renal Physiol;
292(1): F261-8, 2007 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16926442
18.
NAD(P)H oxidase contributes to the progression of remote hepatic parenchymal injury and endothelial dysfunction, but not microvascular perfusion deficits.
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol;
290(5): G1025-32, 2006 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16339298
19.
Carbon monoxide, but not endothelin-1, plays a major role for the hepatic microcirculation in a murine model of early systemic inflammation.
Crit Care Med;
33(10): 2323-31, 2005 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16215388
20.
Disruption of renal peritubular blood flow in lipopolysaccharide-induced renal failure: role of nitric oxide and caspases.
Am J Physiol Renal Physiol;
289(6): F1324-32, 2005 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15998845