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CIRCULATION:MDM2<font color="red">调节</font>HIF信号导致肥厚性心肌病的微<font color="red">血管</font>功能障碍

CIRCULATION:MDM2调节HIF信号导致肥厚性心肌病的微血管功能障碍

本文结果表明,肉瘤突变在疾病的早期阶段诱导心肌细胞MDM2信号传导,这导致心肌微环境的长期变化。

MedSci原创 - 肥厚性心肌病,MDM2,微血管功能障碍,HIF信号 - 2023-10-28

ATVB:MiR-146a<font color="red">调节</font>可预测房颤患者不良心<font color="red">血管</font>事件的NET形成!

ATVB:MiR-146a调节可预测房颤患者不良心血管事件的NET形成!

这些发现提供了miR-146a在嗜中性粒细胞胞外陷阱产生和心血管风险中发挥潜在作用的证据。

MedSci原创 - miR-146a,预测,房颤,不良心血管事件,NET - 2018-02-10

Biomaterials:钛上的多面涂层决定了骨免疫<font color="red">调节</font>和骨/<font color="red">血管</font>生成可改善骨整合

Biomaterials:钛上的多面涂层决定了骨免疫调节和骨/血管生成可改善骨整合

用于植体的多层涂层具有良好的骨生成、血管生成和骨免疫调节能力,因为它可以改善骨整合并减轻植体松动,因此具有重要价值。但是,迄今为止,几乎没有完全符合这些标准的涂料。

MedSci原创 - 2018-03-15

ATVB:FGF12—一种新型<font color="red">调节</font><font color="red">血管</font>疾病中平滑肌细胞表型的物质

ATVB:FGF12—一种新型调节血管疾病中平滑肌细胞表型的物质

一般来说,FGF家族成员诱导VSMC合成表型。有趣的是,本研究意外发现,属于FGF家族的FGF12强烈诱导VSMC收缩表型,并直接促进VSMC谱系分化。这些新发现表明FGF12可能是治疗再狭窄和动脉粥样硬化的新靶标。

MedSci原创 - 血管疾病,平滑肌细胞,FGF12 - 2017-03-18

Stem Cell Rep:aPKC-CBP信号通路参与<font color="red">调节</font>中风后神经<font color="red">血管</font>的重塑和功能恢复!

Stem Cell Rep:aPKC-CBP信号通路参与调节中风后神经血管的重塑和功能恢复!

科学家的研究表明非典型的蛋白激酶C(atypical protein kinase C,aPKC)介导在CREB-结合蛋白中S436的磷酸化,它在发育和老年大脑中调节神经前体细胞的分化。中风后的神经血管重塑过程中aPKC介导CREB结合蛋白磷酸化。

MedSci原创 - 中风,aPKC-CBP,表观遗传 - 2018-01-30

Sci Rep:MiR-193b通过靶向DDAH1<font color="red">调节</font>乳腺癌细胞迁移和<font color="red">血管</font>生成

Sci Rep:MiR-193b通过靶向DDAH1调节乳腺癌细胞迁移和血管生成

二甲基精氨酸二甲基氨基水解酶1(DDAH1)负责一氧化氮合酶(NOS),一种不对称二甲基精氨酸(ADMA)的内源性抑制剂的代谢,在调节血管生成中起关键作用。除了血管生成之外,肿瘤可以通过从肿瘤细胞形成血管样结构建立血管网络,称为血管生成拟态(VM)的过程。

MedSci原创 - DDAH1,乳腺癌,miR-193b - 2017-11-03

Nanoscale:微/纳米分层羟基磷灰石通过巨噬细胞免疫<font color="red">调节</font>刺激成骨和<font color="red">血管</font>生成的作用

Nanoscale:微/纳米分层羟基磷灰石通过巨噬细胞免疫调节刺激成骨和血管生成的作用

基于生物材料拓扑的策略是调节骨免疫环境的有效方法,而骨免疫环境在骨再生过程中起着不可或缺的作用。制造技术的快速发展使得通过在生物材料上制备各种微观和纳米拓扑表面来研究细胞与拓扑的相互作用成为可能。但是

MedSci原创 - 巨噬细胞,成骨,羟基磷灰石 - 2020-10-03

Front Physiol:TRIP-1促进包含细胞外囊泡和<font color="red">调节</font><font color="red">血管</font>生成因子的ECM的组装

Front Physiol:TRIP-1促进包含细胞外囊泡和调节血管生成因子的ECM的组装

基于其在骨骼和牙齿中的定位模式,我们认为TRIP-1在矿化过程中起到多种功能的调节蛋白的作用。

MedSci原创 - 2018-09-11

Mol Med Rep:Shikonin通过<font color="red">调节</font>PKM2改善MCT诱导的肺动脉高压的肺<font color="red">血管</font>重构

Mol Med Rep:Shikonin通过调节PKM2改善MCT诱导的肺动脉高压的肺血管重构

在MCT诱导的PAH大鼠中,Shikonin治疗发挥了显著的保护作用。

MedSci原创 - 肺动脉高压,Shikonin - 2023-02-12

Radiology:R132H突变弥漫性胶质瘤中的BOLD <font color="red">血管</font>异常<font color="red">调节</font>的程度更严重

Radiology:R132H突变弥漫性胶质瘤中的BOLD 血管异常调节的程度更严重

本研究旨在验证弥漫性胶质瘤R132H突变状态对肿瘤切除术后血管异常调节程度和残余血氧水平依赖异常程度的影响,研究人员将结果发表在Radiology上。

MedSci原创 - 弥漫性胶质瘤,R132H突变,血管异常调节 - 2018-02-26

Stem cells:角膜源间充质干细胞疗法可<font color="red">调节</font>巨噬细胞的免疫表型及其促<font color="red">血管</font>生成作用

Stem cells:角膜源间充质干细胞疗法可调节巨噬细胞的免疫表型及其促血管生成作用

巨噬细胞是炎性角膜新生血管形成的关键因素,因此是免疫调节疗法的潜在靶点。研究人员猜想,应用角膜缘间充质干细胞(cMSCs)治疗或许可改变巨噬细胞的功能。实验发现cMSCs可调节巨噬细胞的表型和促血管生成功能。在体外,研究人员根据体外血管生成试验发现,cMSCs可诱导巨噬细胞凋亡,优先促进CD14hiCD16hiCD163hiCD206hi免疫表型的巨噬细胞,显着弱化其促血管生成的作用。在体内,cM

MedSci原创 - 角膜缘间充质干细胞,巨噬细胞,免疫表型,促血管生成 - 2018-02-05

Sleep:交感神经<font color="red">调节</font>障碍可能有助于解释慢性失眠症的心<font color="red">血管</font>风险

Sleep:交感神经调节障碍可能有助于解释慢性失眠症的心血管风险

一项最新的研究报告显示,慢性失眠与交感神经压力反射功能受损和神经对压力的反应增强有关,可增加心血管风险。该项研究结果发表于3月7日的《睡眠》杂志。

国际循环 - 交感神经,失眠,心血管 - 2018-04-25

Biomater Sci:血液预制羟基磷灰石/磷酸三钙通过调节骨免疫环境诱导异位血管化骨形成

结果显示,血液预制HA/ TCP诱导异位血管化骨样结构,表明血液预制可以诱导足以HA/TCP介导骨形成的微环境。机制上来说,

MedSci原创 - 2018-06-23

Cytotherapy:缺氧诱导因子1A通过miR-675-5P来调节hMSC的血管成骨作用

在骨形成过程中,缺氧环境可调控血管生成和骨形成,缺氧能诱导血管形成,并募集和分化人间充质干细胞(hMSCs)。目前,骨形成过程中HIF-1α反应和hMSC分化的分子机制尚不清楚。本研究旨在探讨缺氧和缺氧模拟microRNA miR-675-5p在人骨髓间充质干细胞血管生成反应和骨软骨分化的协同作用。利用适合的体外hMSCs细胞模型(保持在缺氧或氧),探究HIF-1α和miR-675-5p在血管生成

MedSci原创 - 2017-12-02

Bone:GIT1通过调节PDGF-BB的前促细胞分泌促进成骨和成血管

G蛋白偶联受体激酶2相互作用蛋白-1(GIT1)是一种支架蛋白,在骨生成和血管生成过程中的骨建模和重塑中起着至关重要的作用。最近的研究表明,CD31和Endomucin(CD31hiEmcnhi)强阳性的血管内皮特化子集与合成代谢骨形成相结合。基于我们先前的发现,GIT1敲除(GIT1 KO)小鼠血管生成和骨形成受损,我们假设GIT1影响CD31hiEmcnhi血管亚型的形成。本研究中,与野生型相

网络 - 2019-03-13

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