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1.
The Endocannabinoid System in Caenorhabditis elegans.
Rev Physiol Biochem Pharmacol;
184: 1-31, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34401955
2.
Sodium chloride-induced changes in oxidative stress, inflammation, and dysbiosis in experimental multiple sclerosis.
Nutr Neurosci;
27(1): 74-86, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36576232
3.
Developmental Methylmercury Exposure Induced and Age-Dependent Glutamatergic Neurotoxicity in Caenorhabditis elegans.
Neurochem Res;
48(3): 920-928, 2023 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36385214
4.
Dissecting the role of cadmium, lead, arsenic, and mercury in non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis.
Environ Res;
238(Pt 1): 117134, 2023 12 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37714366
5.
The role of hypoxia-inducible factor 1 alpha (HIF-1α) modulation in heavy metal toxicity.
Arch Toxicol;
97(5): 1299-1318, 2023 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36933023
6.
A dual-acting aldose reductase inhibitor impedes oxidative and carbonyl stress in tissues of fructose- and streptozotocin-induced rats: comparison with antioxidant stobadine.
Drug Chem Toxicol;
: 1-11, 2023 Oct 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37795621
7.
Ferroptosis as a mechanism of non-ferrous metal toxicity.
Arch Toxicol;
96(9): 2391-2417, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35727353
8.
Melatonin and multiple sclerosis: antioxidant, anti-inflammatory and immunomodulator mechanism of action.
Inflammopharmacology;
30(5): 1569-1596, 2022 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35665873
9.
Review of the mechanism underlying mefloquine-induced neurotoxicity.
Crit Rev Toxicol;
51(3): 209-216, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33905310
10.
The Role of Human LRRK2 in Acute Methylmercury Toxicity in Caenorhabditis elegans.
Neurochem Res;
46(11): 2991-3002, 2021 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34272628
11.
Platinum nanoparticles Protect Against Lipopolysaccharide-Induced Inflammation in Microglial BV-2 Cells via Decreased Oxidative Damage and Increased Phagocytosis.
Neurochem Res;
46(12): 3325-3341, 2021 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34432181
12.
S-allylcysteine induces cytotoxic effects in two human lung cancer cell lines via induction of oxidative damage, downregulation of Nrf2 and NF-κB, and apoptosis.
Anticancer Drugs;
32(2): 117-126, 2021 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33136700
13.
Sirtuins as molecular targets, mediators, and protective agents in metal-induced toxicity.
Arch Toxicol;
95(7): 2263-2278, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34028595
14.
Gut Microbiota as a Mediator of Essential and Toxic Effects of Zinc in the Intestines and Other Tissues.
Int J Mol Sci;
22(23)2021 Dec 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34884881
15.
Molecular Targets of Manganese-Induced Neurotoxicity: A Five-Year Update.
Int J Mol Sci;
22(9)2021 Apr 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33925013
16.
Cephalic Neuronal Vesicle Formation is Developmentally Dependent and Modified by Methylmercury and sti-1 in Caenorhabditis elegans.
Neurochem Res;
45(12): 2939-2948, 2020 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33037975
17.
Experimental Evidence that 3-Methylglutaric Acid Disturbs Mitochondrial Function and Induced Oxidative Stress in Rat Brain Synaptosomes: New Converging Mechanisms.
Neurochem Res;
41(10): 2619-2626, 2016 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27278758
18.
The N-Methyl-d-Aspartate Receptor Antagonist MK-801 Prevents Thallium-Induced Behavioral and Biochemical Alterations in the Rat Brain.
Int J Toxicol;
34(6): 505-13, 2015.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26350230
19.
Comparing the effects of two neurotoxins in cortical astrocytes obtained from rats of different ages: involvement of oxidative damage.
J Appl Toxicol;
34(2): 127-38, 2014 Feb.
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| MEDLINE | ID: mdl-23280820
20.
Neuroprotective and antioxidant effects of docosahexaenoic acid (DHA) in an experimental model of multiple sclerosis.
J Nutr Biochem;
124: 109497, 2024 02.
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| MEDLINE | ID: mdl-37875228