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1.
Probabilistic tsunami forecasting for early warning.
Nat Commun;
12(1): 5677, 2021 09 28.
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| MEDLINE | ID: mdl-34584083
2.
Expression of RAD21 immunoreactivity in myenteric neurons of the human and mouse small intestine.
Neurogastroenterol Motil;
30(9): e13429, 2018 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30069982
3.
High temporal resolution gastric emptying breath tests in mice.
Neurogastroenterol Motil;
: e13333, 2018 Mar 25.
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| MEDLINE | ID: mdl-29575442
4.
Diabetic and idiopathic gastroparesis is associated with loss of CD206-positive macrophages in the gastric antrum.
Neurogastroenterol Motil;
29(6)2017 Jun.
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| MEDLINE | ID: mdl-28066953
5.
Tumor necrosis factor alpha derived from classically activated "M1" macrophages reduces interstitial cell of Cajal numbers.
Neurogastroenterol Motil;
29(4)2017 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27781339
6.
Effects of hemin on heme oxygenase-1, gastric emptying, and symptoms in diabetic gastroparesis.
Neurogastroenterol Motil;
28(11): 1731-1740, 2016 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-27283929
7.
Expression and function of the Scn5a-encoded voltage-gated sodium channel NaV 1.5 in the rat jejunum.
Neurogastroenterol Motil;
28(1): 64-73, 2016 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-26459913
8.
Changes in nitrergic and tachykininergic pathways in rat proximal colon in response to chronic treatment with otilonium bromide.
Neurogastroenterol Motil;
27(7): 997-1009, 2015 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-25930994
9.
Macrophages in diabetic gastroparesis--the missing link?
Neurogastroenterol Motil;
27(1): 7-18, 2015 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-25168158
10.
Association of low numbers of CD206-positive cells with loss of ICC in the gastric body of patients with diabetic gastroparesis.
Neurogastroenterol Motil;
26(9): 1275-84, 2014 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-25041465
11.
Review article: carbon monoxide in gastrointestinal physiology and its potential in therapeutics.
Aliment Pharmacol Ther;
38(7): 689-702, 2013 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-23992228
12.
Distribution of TMEM100 in the mouse and human gastrointestinal tract--a novel marker of enteric nerves.
Neuroscience;
240: 117-28, 2013 Jun 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-23485812
13.
Gastrointestinal hypomotility with loss of enteric nicotinic acetylcholine receptors: active immunization model in mice.
Neurogastroenterol Motil;
25(1): 84-8.e10, 2013 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-23072523
14.
Immunoreactivity for Ano1 detects depletion of Kit-positive interstitial cells of Cajal in patients with slow transit constipation.
Neurogastroenterol Motil;
23(8): 760-5, 2011 Aug.
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| MEDLINE | ID: mdl-21585622
15.
Changes in interstitial cells of cajal with age in the human stomach and colon.
Neurogastroenterol Motil;
23(1): 36-44, 2011 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-20723073
16.
Lack of serotonin 5-HT2B receptor alters proliferation and network volume of interstitial cells of Cajal in vivo.
Neurogastroenterol Motil;
22(4): 462-9, e109-10, 2010 Apr.
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| MEDLINE | ID: mdl-19941613
17.
First-in-human study demonstrating pharmacological activation of heme oxygenase-1 in humans.
Clin Pharmacol Ther;
87(2): 187-90, 2010 Feb.
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| MEDLINE | ID: mdl-19956091
18.
Cellular pathogenesis of diabetic gastroenteropathy.
Minerva Gastroenterol Dietol;
55(3): 315-43, 2009 Sep.
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| MEDLINE | ID: mdl-19829287
19.
Effect of age on the enteric nervous system of the human colon.
Neurogastroenterol Motil;
21(7): 746-e46, 2009 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-19220755
20.
Apoptotic cell death of human interstitial cells of Cajal.
Neurogastroenterol Motil;
21(1): 85-93, 2009 Jan.
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| MEDLINE | ID: mdl-18798796