Articles de revues sur le sujet « FFA4 »
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Freitas, Raquel D. S., Thaís C. Muradás, Ana Paula A. Dagnino, Fernanda L. Rost, Kesiane M. Costa, Gianina T. Venturin, Samuel Greggio, Jaderson C. da Costa et Maria M. Campos. « Targeting FFA1 and FFA4 receptors in cancer-induced cachexia ». American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 319, no 5 (1 novembre 2020) : E877—E892. http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00509.2019.
Texte intégralAhn, Seong Hee, Sook-Young Park, Ji-Eun Baek, Su-Youn Lee, Wook-Young Baek, Sun-Young Lee, Young-Sun Lee et al. « Free Fatty Acid Receptor 4 (GPR120) Stimulates Bone Formation and Suppresses Bone Resorption in the Presence of Elevated n-3 Fatty Acid Levels ». Endocrinology 157, no 7 (4 mai 2016) : 2621–35. http://dx.doi.org/10.1210/en.2015-1855.
Texte intégralPrihandoko, Rudi, Davinder Kaur, Coen H. Wiegman, Elisa Alvarez-Curto, Chantal Donovan, Latifa Chachi, Trond Ulven et al. « Pathophysiological regulation of lung function by the free fatty acid receptor FFA4 ». Science Translational Medicine 12, no 557 (19 août 2020) : eaaw9009. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aaw9009.
Texte intégralVelasco, Cristina, Marta Conde-Sieira, Sara Comesaña, Mauro Chivite, Adrián Díaz-Rúa, Jesús M. Míguez et José L. Soengas. « The long-chain fatty acid receptors FFA1 and FFA4 are involved in food intake regulation in fish brain ». Journal of Experimental Biology 223, no 17 (14 juillet 2020) : jeb227330. http://dx.doi.org/10.1242/jeb.227330.
Texte intégralChristiansen, Elisabeth, Kenneth R. Watterson, Claire J. Stocker, Elena Sokol, Laura Jenkins, Katharina Simon, Manuel Grundmann et al. « Activity of dietary fatty acids on FFA1 and FFA4 and characterisation of pinolenic acid as a dual FFA1/FFA4 agonist with potential effect against metabolic diseases ». British Journal of Nutrition 113, no 11 (28 avril 2015) : 1677–88. http://dx.doi.org/10.1017/s000711451500118x.
Texte intégralAlharbi, Abdulrahman G., Andrew B. Tobin et Graeme Milligan. « How Arrestins and GRKs Regulate the Function of Long Chain Fatty Acid Receptors ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 20 (13 octobre 2022) : 12237. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232012237.
Texte intégralXu, Fangfang, Han Zhou, Xiumei Liu, Xiuli Zhang, Zhiwei Wang, Tao Hou, Jixia Wang et al. « Label-free cell phenotypic study of FFA4 and FFA1 and discovery of novel agonists of FFA4 from natural products ». RSC Advances 9, no 26 (2019) : 15073–83. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra02142f.
Texte intégralSon, So-Eun, Jung-Min Koh et Dong-Soon Im. « Free Fatty Acid Receptor 4 (FFA4) Activation Ameliorates Imiquimod-Induced Psoriasis in Mice ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 9 (19 avril 2022) : 4482. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23094482.
Texte intégralLee, Jung-Eun, Ju-Hyun Lee, Jung-Min Koh et Dong-Soon Im. « Free Fatty Acid 4 Receptor Activation Attenuates Collagen-Induced Arthritis by Rebalancing Th1/Th17 and Treg Cells ». International Journal of Molecular Sciences 25, no 11 (28 mai 2024) : 5866. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25115866.
Texte intégralKang, Saeromi, Jung-Min Koh et Dong-Soon Im. « N-3 Polyunsaturated Fatty Acids Protect against Alcoholic Liver Steatosis by Activating FFA4 in Kupffer Cells ». International Journal of Molecular Sciences 25, no 10 (17 mai 2024) : 5476. http://dx.doi.org/10.3390/ijms25105476.
Texte intégralSon, So-Eun, Jung-Min Koh et Dong-Soon Im. « Activation of Free Fatty Acid Receptor 4 (FFA4) Ameliorates Ovalbumin-Induced Allergic Asthma by Suppressing Activation of Dendritic and Mast Cells in Mice ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 9 (9 mai 2022) : 5270. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23095270.
Texte intégralM. Motair, Hafed. « Modified Firefly Algorithm using Iterated Descent Method to Solve Machine Scheduling Problems ». Al-Nahrain Journal of Science 26, no 4 (1 décembre 2023) : 88–94. http://dx.doi.org/10.22401/anjs.26.4.13.
Texte intégralXu, Fangfang, Jun Wang, Pan Wang, Tao Hou, Han Zhou, Yaopeng Zhao, Jixia Wang, Yanfang Liu et Xinmiao Liang. « Ursodesoxycholic acid is an FFA4 agonist and reduces hepatic steatosis via FFA4 signaling ». European Journal of Pharmacology 917 (février 2022) : 174760. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2022.174760.
Texte intégralFreitas, Raquel D. S., et Maria M. Campos. « Understanding the appetite modulation pathways : The role of the FFA1 and FFA4 receptors ». Biochemical Pharmacology 186 (avril 2021) : 114503. http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2021.114503.
Texte intégralLee, Kyoung-Pil, Soo-Jin Park, Saeromi Kang, Jung-Min Koh, Koichi Sato, Hae-Young Chung, Fumikazu Okajima et Dong-Soon Im. « ω-3 Polyunsaturated fatty acids accelerate airway repair by activating FFA4 in club cells ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 312, no 6 (1 juin 2017) : L835—L844. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00350.2016.
Texte intégralMilligan, Graeme, Elisa Alvarez-Curto, Brian D. Hudson, Rudi Prihandoko et Andrew B. Tobin. « FFA4/GPR120 : Pharmacology and Therapeutic Opportunities ». Trends in Pharmacological Sciences 38, no 9 (septembre 2017) : 809–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.tips.2017.06.006.
Texte intégralDuarte Guimarães, Ana Rita, Adriana Modesto et Alexandre Rezende Vieira. « Formation of alkali-soluble fluoride on the surface of human dental enamel after treatment with fluoridated gels : influence of the pH variation and of the treatmenttime ». Journal of Clinical Pediatric Dentistry 24, no 4 (1 juillet 2000) : 303–7. http://dx.doi.org/10.17796/jcpd.24.4.1l437256773n453u.
Texte intégralMilligan, G., E. Alvarez-Curto, K. R. Watterson, T. Ulven et B. D. Hudson. « Characterizing pharmacological ligands to study the long-chain fatty acid receptors GPR40/FFA1 and GPR120/FFA4 ». British Journal of Pharmacology 172, no 13 (27 février 2015) : 3254–65. http://dx.doi.org/10.1111/bph.12879.
Texte intégralSørensen, Karina V., Mads H. Kaspersen, Jeppe H. Ekberg, Annette Bauer-Brandl, Trond Ulven et Kurt Højlund. « Effects of Delayed-Release Olive Oil and Hydrolyzed Pine Nut Oil on Glucose Tolerance, Incretin Secretion and Appetite in Humans ». Nutrients 13, no 10 (27 septembre 2021) : 3407. http://dx.doi.org/10.3390/nu13103407.
Texte intégralSparks, Steven M., Christopher Aquino, Pierette Banker, Jon L. Collins, David Cowan, Caroline Diaz, Steven T. Dock et al. « Exploration of phenylpropanoic acids as agonists of the free fatty acid receptor 4 (FFA4) : Identification of an orally efficacious FFA4 agonist ». Bioorganic & ; Medicinal Chemistry Letters 27, no 5 (mars 2017) : 1278–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2017.01.034.
Texte intégralKaspersen, Mads Holmgaard, Laura Jenkins, Julia Dunlop, Graeme Milligan et Trond Ulven. « Succinct synthesis of saturated hydroxy fatty acids andin vitroevaluation of all hydroxylauric acids on FFA1, FFA4 and GPR84 ». MedChemComm 8, no 6 (2017) : 1360–65. http://dx.doi.org/10.1039/c7md00130d.
Texte intégralTakahashi, Kaede, Kaori Fukushima, Yuka Onishi, Kanako Minami, Shiho Otagaki, Kaichi Ishimoto, Nobuyuki Fukushima, Kanya Honoki et Toshifumi Tsujiuchi. « Involvement of FFA1 and FFA4 in the regulation of cellular functions during tumor progression in colon cancer cells ». Experimental Cell Research 369, no 1 (août 2018) : 54–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.yexcr.2018.05.005.
Texte intégralPriyadarshini, Medha, Guadalupe Navarro et Brian T. Layden. « Gut Microbiota : FFAR Reaching Effects on Islets ». Endocrinology 159, no 6 (4 mai 2018) : 2495–505. http://dx.doi.org/10.1210/en.2018-00296.
Texte intégralFormicola, Rosa, Paolo Pevarello, Christina Kuhn, Chiara Liberati, Francesco Piscitelli et Mariangela Sodano. « FFA4/GPR120 agonists : a survey of the recent patent literature ». Pharmaceutical Patent Analyst 4, no 6 (novembre 2015) : 443–51. http://dx.doi.org/10.4155/ppa.15.33.
Texte intégralMinami, Kanako, Nanami Ueda, Kaichi Ishimoto et Toshifumi Tsujiuchi. « Regulation of cell survival through free fatty acid receptor 1 (FFA1) and FFA4 induced by endothelial cells in osteosarcoma cells ». Journal of Receptors and Signal Transduction 40, no 2 (6 février 2020) : 181–86. http://dx.doi.org/10.1080/10799893.2020.1725047.
Texte intégralValenzuela, Pamela, Stefanie Teuber, Carolina Manosalva, Pablo Alarcón, Carlos D. Figueroa, Marcelo Ratto, Rafael A. Burgos et Maria A. Hidalgo. « Functional expression of the free fatty acids receptor-1 and -4 (FFA1/GPR40 and FFA4/GPR120) in bovine endometrial cells ». Veterinary Research Communications 43, no 3 (11 juin 2019) : 179–86. http://dx.doi.org/10.1007/s11259-019-09758-8.
Texte intégralVillegas-Comonfort, S., Y. Takei, G. Tsujimoto, A. Hirasawa et J. A. García-Sáinz. « Effects of arachidonic acid on FFA4 receptor : Signaling, phosphorylation and internalization ». Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 117 (février 2017) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.plefa.2017.01.013.
Texte intégralIm, Dong-Soon. « Functions of omega-3 fatty acids and FFA4 (GPR120) in macrophages ». European Journal of Pharmacology 785 (août 2016) : 36–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2015.03.094.
Texte intégralLi, Ang, Duxiao Yang, Mengyuan Zhu, Keng-chang Tsai, Kun-hong Xiao, Xiao Yu, Jinpeng Sun et Lupei Du. « Discovery of novel FFA4 (GPR120) receptor agonists with β-arrestin2-biased characteristics ». Future Medicinal Chemistry 7, no 18 (décembre 2015) : 2429–37. http://dx.doi.org/10.4155/fmc.15.160.
Texte intégralLiu, Jiaxiang, Chengsen Tian, Tianyu Jiang, Yuqi Gao, Yubin Zhou, Minyong Li et Lupei Du. « Discovery of the First Environment-Sensitive Fluorescent Probe for GPR120 (FFA4) Imaging ». ACS Medicinal Chemistry Letters 8, no 4 (29 mars 2017) : 428–32. http://dx.doi.org/10.1021/acsmedchemlett.7b00023.
Texte intégralReininger, Laura, Marcus Flisher, Caroline Tremblay, Mélanie Ethier, Julien Ghislain, Mark O. Huising et Vincent Poitout. « FFA4 Regulates Insulin Secretion Via Inhibition of Somatostatin Secretion From Delta Cells ». Canadian Journal of Diabetes 46, no 7 (novembre 2022) : S31—S32. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcjd.2022.09.093.
Texte intégralKytikova, O. Yu, T. P. Novgorodtseva, Yu K. Denisenko, M. V. Antonyuk et T. A. Gvozdenko. « Medium and long chain free fatty acid receptors in the pathophysiology of respiratory diseases ». Bulletin Physiology and Pathology of Respiration, no 80 (16 juillet 2021) : 115–28. http://dx.doi.org/10.36604/1998-5029-2021-80-115-128.
Texte intégralLymperopoulos, Anastasios, Malka S. Suster et Jordana I. Borges. « Short-Chain Fatty Acid Receptors and Cardiovascular Function ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 6 (18 mars 2022) : 3303. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23063303.
Texte intégralSon, So-Eun, Nam-Jung Kim et Dong-Soon Im. « Development of Free Fatty Acid Receptor 4 (FFA4/GPR120) Agonists in Health Science ». Biomolecules & ; Therapeutics 29, no 1 (1 janvier 2021) : 22–30. http://dx.doi.org/10.4062/biomolther.2020.213.
Texte intégralLiu, Hong-Da, Wen-bo Wang, Zhi-gang Xu, Chang-hong Liu, Dong-fang He, Lv-Pei Du, Min-Yong Li, Xiao Yu et Jin-peng Sun. « FFA4 receptor (GPR120) : A hot target for the development of anti-diabetic therapies ». European Journal of Pharmacology 763 (septembre 2015) : 160–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2015.06.028.
Texte intégralAl Mahri, Saeed, Shuja Shafi Malik, Maria Al Ibrahim, Esraa Haji, Ghida Dairi et Sameer Mohammad. « Free Fatty Acid Receptors (FFARs) in Adipose : Physiological Role and Therapeutic Outlook ». Cells 11, no 4 (21 février 2022) : 750. http://dx.doi.org/10.3390/cells11040750.
Texte intégralPatti, Angelo Maria, Rosaria Vincenza Giglio, Nikolaos Papanas, Dragos Serban, Anca Pantea Stoian, Kalliopi Pafili, Khalid Al Rasadi et al. « Experimental and Emerging Free Fatty Acid Receptor Agonists for the Treatment of Type 2 Diabetes ». Medicina 58, no 1 (11 janvier 2022) : 109. http://dx.doi.org/10.3390/medicina58010109.
Texte intégralHudson, Brian D., Bharat Shimpukade, Graeme Milligan et Trond Ulven. « The Molecular Basis of Ligand Interaction at Free Fatty Acid Receptor 4 (FFA4/GPR120) ». Journal of Biological Chemistry 289, no 29 (24 mai 2014) : 20345–58. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m114.561449.
Texte intégralWatterson, Kenneth R., Steffen V. F. Hansen, Brian D. Hudson, Elisa Alvarez-Curto, Sheikh Zahir Raihan, Carlos M. G. Azevedo, Gabriel Martin et al. « Probe-Dependent Negative Allosteric Modulators of the Long-Chain Free Fatty Acid Receptor FFA4 ». Molecular Pharmacology 91, no 6 (6 avril 2017) : 630–41. http://dx.doi.org/10.1124/mol.116.107821.
Texte intégralSparks, Steven M., Grace Chen, Jon L. Collins, Dana Danger, Steven T. Dock, Channa Jayawickreme, Stephen Jenkinson et al. « Identification of diarylsulfonamides as agonists of the free fatty acid receptor 4 (FFA4/GPR120) ». Bioorganic & ; Medicinal Chemistry Letters 24, no 14 (juillet 2014) : 3100–3103. http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2014.05.012.
Texte intégralLee, S. J. L., et I. Dong-Soon. « Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids Protect Endothelial Adhesion Of Monocytes Through Ffa4 In Monocytes ». Atherosclerosis 287 (août 2019) : e237-e238. http://dx.doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.729.
Texte intégralFreitas, Raquel, et Maria M. Campos. « Protective Effects of Omega-3 Fatty Acids in Cancer-Related Complications ». Nutrients 11, no 5 (26 avril 2019) : 945. http://dx.doi.org/10.3390/nu11050945.
Texte intégralGrundmann, Manuel, Eckhard Bender, Jens Schamberger et Frank Eitner. « Pharmacology of Free Fatty Acid Receptors and Their Allosteric Modulators ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 4 (10 février 2021) : 1763. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22041763.
Texte intégralUlven, Trond, et Elisabeth Christiansen. « Dietary Fatty Acids and Their Potential for Controlling Metabolic Diseases Through Activation of FFA4/GPR120 ». Annual Review of Nutrition 35, no 1 (17 juillet 2015) : 239–63. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-nutr-071714-034410.
Texte intégralKang, Saeromi, Jin Huang, Bo-Kyung Lee, Young-Suk Jung, Eunok Im, Jung-Min Koh et Dong-Soon Im. « Omega-3 polyunsaturated fatty acids protect human hepatoma cells from developing steatosis through FFA4 (GPR120) ». Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids 1863, no 2 (février 2018) : 105–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbalip.2017.11.002.
Texte intégralIm, Dong-Soon. « FFA4 (GPR120) as a fatty acid sensor involved in appetite control, insulin sensitivity and inflammation regulation ». Molecular Aspects of Medicine 64 (décembre 2018) : 92–108. http://dx.doi.org/10.1016/j.mam.2017.09.001.
Texte intégralSenatorov, Ilya S., et Nader H. Moniri. « The role of free-fatty acid receptor-4 (FFA4) in human cancers and cancer cell lines ». Biochemical Pharmacology 150 (avril 2018) : 170–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2018.02.011.
Texte intégralSon, So-Eun, Jung-Min Koh et Dong-Soon Im. « Free fatty acid receptor 4 (FFA4) activation attenuates obese asthma by suppressing adiposity and resolving metaflammation ». Biomedicine & ; Pharmacotherapy 174 (mai 2024) : 116509. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116509.
Texte intégralLiu, Ze, Mandi M. Hopkins, Zhihong Zhang, Chrystal B. Quisenberry, Louise C. Fix, Brianna M. Galvan et Kathryn E. Meier. « Omega-3 Fatty Acids and Other FFA4 Agonists Inhibit Growth Factor Signaling in Human Prostate Cancer Cells ». Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 352, no 2 (9 décembre 2014) : 380–94. http://dx.doi.org/10.1124/jpet.114.218974.
Texte intégralXu, Fangfang, Yaopeng Zhao, Han Zhou, Chunzhi Li, Xiuli Zhang, Tao Hou, Lala Qu et al. « Synthesis and evaluation of 3-(4-(phenoxymethyl)phenyl)propanoic acid and N-phenylbenzenesulfonamide derivatives as FFA4 agonists ». Bioorganic & ; Medicinal Chemistry Letters 30, no 24 (décembre 2020) : 127650. http://dx.doi.org/10.1016/j.bmcl.2020.127650.
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