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    المصدر: Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas; Vol. 43 (2024): Publicación continua ; 1561-3011 ; 0864-0300

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    العلاقة: https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/696/1440Test; Masic U, Yeomans MR. Behaviour, appetite and obesity. Monosodium glutamate delivered in a protein-rich soup improves subsequent energy compensation. JNS. 2014;3(15):1-9. DOI: https://doi.org/10.1017/jns.2014.15Test 2. Nonye H. Update on food safety of monosodium l-glutamate (MSG). Pathophysiology. 2017;24(4):243-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pathophys.2017.08.001Test 3. Zhou Y, Danbolt NC. Glutamate as a neurotransmitter in the healthy brain. J Neural Transm. 2014;121(8):799–817. DOI: https://doi.org/10.1007/s00702-014-1180-8Test 4. Yulyaningsih E, Rudenko IA, Valdearcos M, Dahlén E, Vagena E, Chan A, et al. Acute lesioning and rapid repair of hypothalamic neurons outside the blood-brain barrier. Cell Rep. 2017;19(11):2257-71. DOI: https://doi.org/10.1016%2Fj.celrep.2017.05.060Test 5. Suárez G, Perera A, Clapés S, Fernández T, Egaña E. Estandarización de un modelo para inducir obesidad en ratas. 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Novel osmotin attenuates glutamate-induced synaptic dysfunction and neurodegeneration via the JNK/PI3K/Akt pathway in postnatal rat brain. Cell Death Dis. 2014;5:e1026. DOI: https://doi.org/10.1038/cddis.2013.538Test 22. Lutgen V, Narasipura SD, Sharma A, Min S, Al-Harthi L. β-Catenin signaling positively regulates glutamate uptake and metabolism in astrocytes. J Neuroinflam. 2016;13(1):242. DOI: https://doi.org/10.1186/s12974-016-0691-7Test 23. Onaolapo AY, Odetunde I, Akintola AS, Ogundeji MO, Ajao A, Abelawo AY, et al. Dietary composition modulates impact of food-added monosodium glutamate on behaviour, metabolic status and cerebral cortical morphology in mice. Biomed Pharmacother. 2019;109:417-28. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.10.172Test 24. Elbassuoni EA, Ragy MM, Ahmed SM. Evidence of the protective effect of l-arginine and vitamin D against monosodium glutamate-induced liver and kidney dysfunction in rats. Biomed Pharmacother. 2018;108:799-808. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.09.093Test 25. Hernandez RJ, Mahmoud AM, Konigsberg M, Lopez NE. Obesity: pathophysiology, monosodium glutamate-induced model and anti-obesity medicinal plants. Biomed Pharmacother. 2019;111:503-16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.12.108Test 26. Morais J, Aparecida R, Barella LF, Palma K, Silva V, Fabricio GS, et al. Maternal diet supplementation with n-6/n-3 essential fatty acids in a 1.2 : 1.0 ratio attenuates metabolic dysfunction in MSG-induced obese mice. Int J Endocrinol. 2013;2016:9242319. DOI: https://doi.org/10.1155/2016/9242319Test 27. Kianifard D. Protective effects of morus alba (M.alba) extract on the alteration of testicular tissue and spermatogenesis in adult rats treated with monosodium glutamate. Med Sci. 2015;4(1):1959-65. DOI: http://dx.doi.org/10.5455/medscience.2014.03.8191Test 28. Hernández RJ, Alarcón FJ, Escobar MC, Almanza JC, Merino H, Konigsberg M, et al. Biochemical alterations during the obese-aging process in female and male monosodium glutamate (MSG)-treated mice. Int J Mol Sci. 2015;15(7):11473-94. DOI: https://doi.org/10.3390/ijms150711473Test 29. Simões R, Alves RO, de Lima JL, Castro C, Martins L, de Tarso P, et al. Reproductive alterations in hyperinsulinemic but normoandrogenic MSG obese female rats. J Endocrinol. 2016;229(2):61-72. DOI: https://doi.org/10.1530/joe-15-0453Test 30 Sharma A. Monosodium glutamate-induced oxidative kidney damage and possible mechanisms: a mini-review. J Biomed Sci. 2015;22:93. DOI: https://doi.org/10.1186/s12929-015-0192-5Test 31. Sharma A, Prasongwattana V, Cha’on U, Selmi C, Hipkaeo W, Boonnate P, et al. Monosodium glutamate (MSG) consumption is associated with urolithiasis and urinary tract obstruction in rats. PLoS One. 2013;8(9):e75546. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075546Test 32. Al Gawwam G, Sharquie IK. Serum glutamate is a predictor for the diagnosis of multiple sclerosis. Scient World J. 2017;2017:9320802. DOI: https://doi.org/10.1155%2F2017%2F9320802Test 33. Blaylock RL. Mecanismos inmunoexcitatorios en la proliferación de gliomas, invasión y metástasis ocasionales. Surg Neurol Int. 2013;4:15-25. DOI: https://doi.org/10.4103%2F2152-7806.106577Test 34. Ruth MR, Field CJ. The immune modifying effects of amino acids on gut-associated lymphoid tissue. J Anim Sci Biotechnol. 2013;4(1):27-30. DOI: https://doi.org/10.1186%2F2049-1891-4-27Test 35. Padrón AA, Martínez A. Estrés, psiconeuroendocrinoinmunología y enfermedades reumatológicas. Actualización del tema. Rev Cub Reumatol. 2018 [acceso 07/12/2018];20(3):57-60. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6802811Test 36. González M, Padrón AA. Factores etiopatogénicos de las enfermedades autoinmunes en el siglo XXI. Rev Cub Invest Bioméd. 2021 [acceso 12/05/2021];40(1):e842. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1289454Test 37. González M, Padrón AA. Causality: autoimmunity and cáncer. Rev Cub Invest Bioméd. 2019 [acceso 11/02/2020];38(1). Disponible en: http://www.revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/170/pdfTest 38. Padrón AA, Dorta AJ. Activación del complemento por la vía de las lectinas: rol en las enfermedades reumáticas. Rev Cub Reumatol. 2017 [acceso 21/01/2019];19(supl 1):231-4. Disponible en: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1093763Test 39. Pedraz B, Sammer G. Importancia del glutamato en las funciones neuroendocrinológicas en la esclerosis múltiple relacionadas con la fatiga. Rev Neurol. 2018;67(10):387-93. DOI: http://dx.doi.org/10.33588/rn.6710.2018110Test 40. Bermejo AJ, Cervera JM. Lighting up dark areas of COVID-19. Ann Case Report. 2020;14(2):394-9. DOI: http://doi.org/10.29011/2574-7754.100394Test; https://revibiomedica.sld.cu/index.php/ibi/article/view/696Test

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    المساهمون: Esta investigación se realizó con el auspicio del Programa Nacional de Prevención y Control de Enfermedades Genéticas y Defectos Congénitos, proyecto para aplicaciones médicas cubanas “MedPro”.

    المصدر: MULTIMED; Vol. 27 (2023): Publicación continua; e2671 ; 1028-4818

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    العلاقة: https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/2671/2592Test; https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/2671/2593Test; James W, Berger T, Dirk E. Genodermatoses and Congenital Anomalies. Clinical dermatology. En: Andrews' Diseases of the Skin. 13th ed. New York: Elseiver. [Internet] 2019 [citado 3/06/2021]. P.547-586. Disponible en: https://www.elsevier.com/books/andrews-diseases-of-the-skin/james/978-0-323-54753-6Test; Velázquez Y, Valenciano C. Genodermatoses in Las Tunas province, Cuba, 1989-2019. Rev MEDICC Review.2021; 23(2): 34-41.; Roblejo Balbuena H, Marcheco Teruel B. Genetics and genomic medicine in Cuba. Mol Genet Genomic Med. 2017.21; 5(3): 196-201.; Velázquez Y, Valenciano CR. Genodermatoses in Las Tunas province, Cuba, 1989-2019. MEDICC Review. 2021; 23(2): 34-41.; Pérez Lambán A, Calatayud Maldonado V, Casado de Frías E, Tobajas Asensio LM. La OMS ha identificado 5.000 enfermedades raras, sin contar las ultra raras. Redacción Médica. [Internet] 2018 [citado 4/6/2020]. Disponible en: https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/la-oms-ha-identificado-5-000-enfermedades-raras-sin-contar-las-ultra-raras-7846Test; Santamaría Puerto G, Hernández Rincón E. Aplicaciones Médicas Móviles: definiciones, beneficios y ries. Salud, Barranquilla. 2015; 31(3): 599-607.; Muñoz Mancipe I. Salud móvil: una estrategia para fortalecer los servicios básicos de prevención y diagnóstico en la cadena de valor del sistema de Salud colombiano. [Tesis] Bogotá: Universidad EAN; 2021. [citado 3/06/2020] Disponible en: https://repository.universidadean.edu.co/bitstream/handle/10882/10706/MunozImelda2021.pdf?sequence=2&isAllowed=yTest; Melo J. Pinzón LA, Santos DE, Urrego JA. Aplicaciones móviles en Salud: usos frecuentes y potenciales riesgos. [Tesis]. Colombia: Universidad el Bosque; 2020. [citado 11/5/2022]. Disponible en: https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstream/handle/20.500.12495/4481/Qui%c3%b1ones_%20Melo_%20Jaime_2020_pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=yTest; Lizaraso Caparó F, Benavides Zúñiga A. Ética Médica. Horiz. Med. 2018; 18(4): 4-8.; Alonso Arévalo J, Mirón Canelo JA. Aplicaciones móviles en salud: potencial, normativa de seguridad y regulación. Rev. cuba. inf. cienc. Salud. [Internet]. 2017 [citado31/01/ 2023]; 28(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v28n3/rci05317.pdfTest; https://revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/2671Test

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    المصدر: HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades; Vol. 18 No. 3 (2023): Monograph: "Culture and education as the foundations of humanism today"; 1-10 ; HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades; Vol. 18 Núm. 3 (2023): Monográfico: "La cultura y la enseñanza como bases del humanismo hoy"; 1-10 ; HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades; v. 18 n. 3 (2023): Monografía: "Cultura e educação como fundamentos do humanismo hoje"; 1-10 ; 2695-9623

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    المصدر: Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI; Vol 11 No Especial5 (2023): Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI; 17-21 ; Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI; Vol. 11 Núm. Especial5 (2023): Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI; 17-21 ; 2007-6363 ; 10.29057/icbi.v11iEspecial5

    مصطلحات موضوعية: Mining tailings, Concrete, Strength, EPTs, Jales mineros, Concreto, Resistencia

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