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1.
CB1R antagonist increases hepatic insulin clearance in fat-fed dogs likely via upregulation of liver adiponectin receptors.
Am J Physiol Endocrinol Metab;
309(8): E747-58, 2015 Oct 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26306598
2.
CB(1) antagonism restores hepatic insulin sensitivity without normalization of adiposity in diet-induced obese dogs.
Am J Physiol Endocrinol Metab;
302(10): E1261-8, 2012 May 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22374758
3.
Metabolic dysregulation with atypical antipsychotics occurs in the absence of underlying disease: a placebo-controlled study of olanzapine and risperidone in dogs.
Diabetes;
54(3): 862-71, 2005 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15734866
4.
High-fat diet-induced insulin resistance does not increase plasma anandamide levels or potentiate anandamide insulinotropic effect in isolated canine islets.
PLoS One;
10(4): e0123558, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25855974
5.
Insulin resistance induced by hyperinsulinemia coincides with a persistent alteration at the insulin receptor tyrosine kinase domain.
PLoS One;
9(9): e108693, 2014.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25259572
6.
Ventromedial hypothalamus-specific Ptpn1 deletion exacerbates diet-induced obesity in female mice.
J Clin Invest;
124(9): 3781-92, 2014 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25083988
7.
Hepatic insulin clearance is the primary determinant of insulin sensitivity in the normal dog.
Obesity (Silver Spring);
22(5): 1238-45, 2014 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24123967
8.
Simplified method to isolate highly pure canine pancreatic islets.
Pancreas;
41(1): 31-8, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21792087
9.
Large size cells in the visceral adipose depot predict insulin resistance in the canine model.
Obesity (Silver Spring);
19(11): 2121-9, 2011 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21836643
10.
Critical role of the mesenteric depot versus other intra-abdominal adipose depots in the development of insulin resistance in young rats.
Diabetes;
59(6): 1416-23, 2010 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20299478
11.
Corrections: High-Fat Diet-Induced Insulin Resistance does not Increase Plasma Anandamide Levels or Potentiate Anandamide Insulinotropic Effect in Isolated Canine Islets.
PLoS One;
10(6): e0131033, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26075612
12.
Rimonabant prevents additional accumulation of visceral and subcutaneous fat during high-fat feeding in dogs.
Am J Physiol Endocrinol Metab;
296(6): E1311-8, 2009 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19366874
13.
Neuronal protein tyrosine phosphatase 1B deficiency results in inhibition of hypothalamic AMPK and isoform-specific activation of AMPK in peripheral tissues.
Mol Cell Biol;
29(16): 4563-73, 2009 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19528236
14.
Abdominal obesity: role in the pathophysiology of metabolic disease and cardiovascular risk.
Am J Med;
120(2 Suppl 1): S3-8; discussion S29-32, 2007 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17296343
15.
Nocturnal free fatty acids are uniquely elevated in the longitudinal development of diet-induced insulin resistance and hyperinsulinemia.
Am J Physiol Endocrinol Metab;
292(6): E1590-8, 2007 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17264230
16.
Increased susceptibility to insulin resistance associated with abdominal obesity in aging rats.
Obes Res;
13(1): 11-20, 2005 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15761159
17.
Molecular evidence supporting the portal theory: a causative link between visceral adiposity and hepatic insulin resistance.
Am J Physiol Endocrinol Metab;
288(2): E454-61, 2005 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15522994
18.
Why visceral fat is bad: mechanisms of the metabolic syndrome.
Obesity (Silver Spring);
14 Suppl 1: 16S-19S, 2006 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-16642958
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