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Nat Commun:科学家发现<font color="red">再生</font><font color="red">血管</font>的关键,为心<font color="red">血管</font>病治疗带来新曙光

Nat Commun:科学家发现再生血管的关键,为心血管病治疗带来新曙光

由Sanford Burnham Prebys医学发现研究所(SBP)的研究人员领导的一项新研究确定了一个信号通路,该通路对血管生成以及来自已有血管的新血管的生长是必不可少的。“自然通讯”杂志发表的研究结果可能改善目前的策略,改善缺血组织的血流量,如动脉粥样硬化和糖尿病相关的外周血管疾病。

medicalxpress - 再生,血管,心血管 - 2017-11-23

Stem Cell Res Ther:自体基质<font color="red">血管</font>部分细胞移植促进机械拉伸皮肤的<font color="red">再生</font>

Stem Cell Res Ther:自体基质血管部分细胞移植促进机械拉伸皮肤的再生

皮肤对体内机械拉伸的再生反应已经在修复大规模畸形的重建手术中得到了探索。皮肤的再生能力限制了重建的结果。发表于Stem Cell Res Ther的一项随机、盲法、安慰剂对照研究评估了将自体基质血管

MedSci原创 - 基质血管组分,机械拉伸,皮肤再生 - 2021-09-03

CIRC RES:年龄和心<font color="red">血管</font>疾病危险因素对人类<font color="red">再生</font>能力的影响

CIRC RES:年龄和心血管疾病危险因素对人类再生能力的影响

健康的衰老过程循环中PC水平并不下降,而年轻人短期在心血管疾病危险因素暴露下可刺激PC的动员,但如果在以后的生活中持续暴露,则与较低的PC水平有关。在生命过程中,暴露于心血管疾病危险因素和心血管疾病是一个初始阶段刺激反映了内源性再生能力PC水平增加,而随后的下降的过程。

MedSci原创 - 年龄,心血管疾病危险因素,人类再生能力 - 2016-09-18

Biomaterials:甲状旁腺激素可促进老年大鼠<font color="red">血管</font>化骨<font color="red">再生</font>和种植体骨整合

Biomaterials:甲状旁腺激素可促进老年大鼠血管化骨再生和种植体骨整合

然而,关于其在血管化骨再生和植入骨老化中的作用和机制知之甚少。在目前的研究中,我们采用体内和体外方法探索PTH(1-34)早期作用于血管生成和成骨微环境的机制,以增强老年大鼠的种植体骨整合。

MedSci原创 - 甲状旁腺激素,骨再生,种植体,骨整合 - 2018-07-04

J Endod:<font color="red">血管</font><font color="red">再生</font>相关的根管内钙化:1项持续8年的病例报告

J Endod:血管再生相关的根管内钙化:1项持续8年的病例报告

血管再生相关的根管内钙化(RAIC)是未发育完成牙齿经历牙髓再生治疗(RET)的一种常见情况。这篇报告的目的是为了描述一例下颌2个前磨牙经过RET后根管结构逐渐完全消失的病例,并追踪随访8年。

MedSci原创 - RET,疗效指标,钙化 - 2018-12-07

FDA出台监管新规加快<font color="red">再生</font>医学,包括<font color="red">再生</font>脏器应用

FDA出台监管新规加快再生医学,包括再生脏器应用

日前,美国FDA局长宣布力推再生医学,包括再生人体脏器产品研发和临床应用。应用干细胞再生新的心脏组织等,甚至整个脏器已经不再是科学幻想了,越来越接近现实了。自从20世纪以来,医学科学和再生医学领域的发展,让许多患者看到希望的曙光。再生人体组织、部分器官等已经将传统医疗实践向着未来医学领域推进了一大步。例如,科学家和医生们已经可以将再生皮肤组织应用于移植,用患者自身的膀胱细胞再生膀胱器官,甚至修补损

全球医生组织 - FDA,再生医学,再生脏器 - 2017-11-17

Cell子刊:器官<font color="red">再生</font>,这种病可以让受损的肝脏<font color="red">再生</font>

Cell子刊:器官再生,这种病可以让受损的肝脏再生

它是世界上最古老和最顽固的疾病之一,但引起它的细菌也可能具有令人惊讶的生长和再生重要器官的能力。

医诺维 - 器官再生,受损的肝脏再生 - 2022-11-18

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:细胞功能化植体可促进骨形成和<font color="red">血管</font><font color="red">再生</font>

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:细胞功能化植体可促进骨形成和血管再生

具有适当诱导作用的间充质干细胞(MSC)片功能化钛植入物来促进成骨和血管生成偶联或可解决此问题。在本研究中,antimiR-138转染的MSC片使Ti植入物功能化。在体外和体内,antimiR-138提供的MSIC可显著改善成骨和血管生成偶联。在体外,与an

MedSci原创 - 植体,骨形成,血管再生 - 2018-05-18

Adv Sci:<font color="red">血管</font>化组织<font color="red">再生</font>新思路——把生物诱发信号引入3D生物打印

Adv Sci:血管化组织再生新思路——把生物诱发信号引入3D生物打印

目前,再生重建组织器官的最大难点是人工移植物的血管化。组织器官内部的血管网络可以传输营养物质和氧气,进而维持机体的代谢和正常的生命活动。在骨缺损修复再生的过程中,骨组织的血管化依然是个亟待解决的难题。

MaterialsViews - 组织再生,生物诱发信号,3D打印 - 2017-05-30

Stem cells:抑制高醛脱氢酶活性可扩增<font color="red">血管</font><font color="red">再生</font>功能的多能髓系祖细胞

Stem cells:抑制高醛脱氢酶活性可扩增血管再生功能的多能髓系祖细胞

血源祖细胞移植具有治疗重度血管疾病的潜能。人类脐带血(UCB)-通过高醛脱氢酶(ALDHhi)活性得到纯化的造血祖细胞,移植至免疫缺陷小鼠的肌内(i.m.)后,表现出促血管生成的作用。不幸的是,UCB ALDHhi细胞是一种罕见的体外扩增时间长的以至于会丧失高ALDH活性、血管再生功能减弱。ALDH活性可产生一种促进造血干细胞分化的维甲酸,它在限制分化和保留促血管生成功能的同时,创造了一种挑战来扩

MedSci原创 - 高醛脱氢酶,造血祖细胞,促血管生成 - 2018-02-22

Science:<font color="red">再生</font>医学重要发现

Science:再生医学重要发现

斑马鱼拥有惊人的再生能力,它们的脊髓在切断之后可以完全愈合。杜克大学的研究人员十一月四日在Science发表文章,揭示了斑马鱼修复脊髓的一个关键蛋白。这一发现为人类组织修复带来了新的启示。

生物通 叶予 - 再生医学 - 2016-11-10

<font color="red">再生</font>医学助你再获青春

再生医学助你再获青春

全球科技偶像埃隆·马斯克表示自己在读大学时就想清楚了五个对人类未来最为重要的领域:可持续能源、互联网、移民外星球、人工智能和基因改造。而这些确实也是当下最为火热的科技话题,互联网带来的颠覆已经成为现实,移民外星球也在稳步进行,Alpha Go战胜李世乭,关于可持续能源的探讨也在不断进行。而其中最为大众关心的话题之一,正是基因科学不断进步对于医学带来的无限可能。 在不久前举办的“理解未来

科学网 - 再生医学,医学 - 2016-09-29

“骨架”记忆帮助水螅<font color="red">再生</font>

“骨架”记忆帮助水螅再生

这种体型较小并长有触角的淡水动物能变成碎片后,再生成一个健康的动物。近日刊登于《细胞—通讯》上的研究显示,水螅碎片有结构记忆,从而有助于它们根据“骨架”形成新身体。但新研究发现,当水螅身体片断再生时,它们使用绳状蛋白质纤维——细胞骨架,重新排列细胞。但当身体被切或者被撕裂时,水螅的细胞骨架模型将能幸存下来,

科学网 - 水螅,肌球蛋白 - 2017-02-14

Anal Cell Pathol:MicroRNA-378促进BMMSCs中的成骨-血管生成耦合以促进骨再生

骨组织再生与骨生成和血管生成密切相关。骨形成和血管生成生长因子的协调调节将增强骨再生,而其不平衡将导致由于外源性递送导致的局部过度骨或血管形成。在这项工作中,我们鉴定microRNA 378同时为成骨和血管生成的正调节因子,并且还观察到成骨细胞诱导后人骨髓间充质干细胞(hBMMSC)中microRNA 378的表达较对照组

网络 - 2019-03-23

J Biomed Nanotechnol:纳米非晶硅氧磷化物(SiONP)覆盖层快速再生血管化骨

骨折愈合是一个复杂的生物过程。创伤性骨折导致的严重骨丢失和缺血导致炎症和有害活性氧(ROS)的积累。固定装置不仅提供机械支持而且还刺激抗氧化剂如超氧化物歧化酶(SOD1)并影响细胞外基质(ECM)矿化的信号通路,对于这种骨折的正常愈合至关重要。在这项研究中,我们报告了一种新型生物材料,氧氮化硅(SiONP),在生理条件下数周内可提供离子硅(Si + 4)和磷(P)的持续释放。Si + 4的抗氧化作

网络 - 2019-05-26

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