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1964 2316
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1966 2492
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1973 3086
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1975 4258
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维生素K(K):一种新型癌症化学增敏剂。
Gul S、Maqbool MF、Maryam A、Khan M、Shakir HA、Irfan M、Ara C、Li Y、Ma T。 Gul S等人。 生物技术应用生物化学。2022年12月;69(6):2641-2657. doi:10.1002/bab.2312。Epub 2022年1月18日。 生物技术应用生物化学。2022 PMID:34993998 审查。
已发表的报告表明,维生素K(K)联合治疗通过促进细胞凋亡和细胞周期阻滞以及通过抑制P-糖蛋白克服耐药性来提高临床药物的疗效。在这篇综述中,我们讨论了其机制、细胞靶点…
已发表的报告表明,维生素K(K)联合治疗通过促进细胞凋亡和…
k个-等冠状tilings。
Taganap E,De Las Peñas MLA公司。 Taganap E等人。 Acta Crystallogr A Found Adv.2019年1月1日;75(第1部分):94-106。doi:10.1107/S2053273318013992。Epub 2019年1月1日。 《水晶学报A》2019年创刊。 PMID:30575587
在本文中,提出了一个框架,允许对平面边到边进行系统推导k个-瓷砖s-传递瓷砖的等冠瓷砖k个。平铺{\cal T}是k个-等冠的顶冠形式k个轨道或k个传递…
在本文中,提出了一个框架,允许对平面边到边进行系统推导k个-瓷砖的等冠瓷砖…
肾的旁分泌和内分泌调节K(K)(+)分泌。
Polidoro JZ、Luchi WM、Seguro AC、Malnic G、Girardi ACC。 Polidoro JZ等人。 美国生理学杂志肾生理学。2022年3月1日;322(3):F360-F377。doi:10.1152/ajprenal.00251.2021。Epub 2022年1月24日。 美国生理学杂志肾生理学。2022 PMID:35073212 免费文章。 审查。
Giebisch及其同事在20世纪60年代进行的开创性研究为理解K(K)(+)体内平衡。事实证明K(K)肾单位远端的(+)对正确的…
Giebisch及其同事在20世纪60年代进行的开创性研究为理解K(K)
间质中的活性依赖性波动[K(K)(+)]:使用离子敏感微电极进行调查。
Beswick-Jones H,Hopper AJ,Brown AM。 Beswick-Jones H等人。 分子。2023年1月5日;28(2):523. doi:10.3390/分子28020523。 分子。2023 PMID:36677581 免费PMC文章。 审查。
这种流出K(K)(+)来自轴突导致K(K)(+)在间隙积聚,导致K(K)(+)反转电位(E(K(K))),可以防止后续动作电位。。。间质发生的变化[K(K)(+)] …
这种流出K(K)(+)来自轴突导致K(K)(+)在间隙积聚,导致K(K)( …
K(K)辐照肿瘤细胞中的(+)通道信号。
Stegen B、Klumpp L、Misovic M、Edalat L、Eckert M、Klump D、Ruth P、Huber SM。 Stegen B等人。 《欧洲生物物理杂志》2016年10月;45(7):585-598. doi:10.1007/s00249-016-1136-z.Epub 2016年5月10日。 《欧洲生物物理杂志》2016。 PMID:27165704 审查。
某些肿瘤特异性过度表达K(K)(+)通道类型以及药理K(K)(+)通道调节剂已经在临床使用或在临床试验中耐受性良好,这表明K(K)(+)渠道定位单独或与……结合…
某些肿瘤特异性过度表达K(K)(+)通道类型以及药理K(K)(+)信道调制器…
维生素K(K).
采煤机MJ。 采煤机MJ。 柳叶刀。1995年1月28日;345(8944):229-34. doi:10.1016/s0140-6736(95)90227-9。 柳叶刀。1995 PMID:7823718 审查。 没有可用的摘要。
肾脏K(K)生理环境中的(+)滞留:关注远端肾单位的适应以及与钠(+)转运系统的相互作用。
Lasaad S、Crambert G。 Lasaad S等人。 前生理学。2023年8月31日;14:1264296。doi:10.3389/fphys.2023.1264296。eCollection 2023年。 前生理学。2023 PMID:37719462 免费PMC文章。 审查。
保存的能力K(K)(+)对维持血浆至关重要K(K)饮食时生理范围内的(+)浓度K(K)(+)摄入量减少。。。肾脏对低血压的适应-K(K)(+)饮食以维持血浆K(K)(+)正常水平…
保存的能力K(K)(+)对维持血浆至关重要K(K)饮食时生理范围内的(+)浓度K(K)
分子机制K(K)(+)清除和细胞外空间收缩-胶质细胞为恒星。
马考雷N。 马考雷N。 格利亚。2020年11月;68(11):2192-2211. doi:10.1002/glia.23824。Epub 2020年3月17日。 格利亚。2020 PMID:32181522 审查。
中枢神经系统(CNS)中的神经信号与K(K)(+)进入细胞外空间,导致[K(K)(+)](o)。。。钠(+)/K(K)(+)-ATP酶,但不是Na(+)/K(K)(+)/Cl(-)共转运蛋白,NKCC1,形状…
中枢神经系统(CNS)中的神经信号与K(K)(+)进入细胞外空间,导致…
饮食的K(K)(+)作为真正的利尿剂。
Svendsen SL、Kornvig S、Berg P、Jensen IS、de Araujo IBBA、Larsen CK、Leipziger J、Sörensen MV。 Svendsen SL等人。 生理学报(Oxf)。2022年2月;234(2):e13762。doi:10.1111/apha.13762。Epub 2022年1月15日。 生理学报(Oxf)。2022 PMID:34984847
K(K)哺乳动物的(+)平衡依赖于调节的肾脏K(K)(+)排泄匹配无调节波动K(K)(+)摄入。K(K)(+)丰富的膳食,快速有力K(K)(+)需要排泄。肾脏K(K)(+)分泌被增加的小管刺激
K(K)哺乳动物的(+)平衡依赖于调节的肾脏K(K)(+)排泄匹配无调节波动K(K)(+)摄入。
Na的调节+/K(K)+-心脏代谢疾病中雌二醇和IGF-1的ATP酶。
Obradovic M、Stanimirovic J、Panic A、Bogdanovic N、Sudar-Milovanovic E、Cenic-Milosevic D、Isenovic ER。 Obradovic M等人。 当前药物设计。2017;23(10):1551-1561. doi:10.2174/1381612823666170203113455。 当前药物设计。2017 PMID:28164755 审查。
许多激素和环境因素调节钠的功能+/K(K)+-ATP酶响应细胞需求的变化。雌二醇和胰岛素样生长因子-1(IGF-1)是积极调节钠的强效激素之一+/K(K)+-ATP酶活性或脱氧核糖核酸…
许多激素和环境因素调节钠的功能+/K(K)+-ATP酶响应不断变化的细胞需求…
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