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Kidney Int:<font color="red">成</font><font color="red">纤维</font><font color="red">网状</font><font color="red">细胞</font>衍生外泌体在脓毒症诱发的肾损伤中的治疗潜力

Kidney Int:纤维网状细胞衍生外泌体在脓毒症诱发的肾损伤中的治疗潜力

FRC-Exos通过促进肾小管细胞的线粒体自噬和抑制炎症反应,为脓毒症诱发的急性肾损伤提供了一种新的治疗策略。

MedSci原创 - 脓毒症诱发的急性肾损伤(S-AKI),成纤维网状细胞(FRCs) - 2024-05-14

Nat Commun:YAP/TAZ是<font color="red">纤维</font>母<font color="red">细胞</font><font color="red">网状</font><font color="red">细胞</font>承诺和成熟的关键调节剂

Nat Commun:YAP/TAZ是纤维细胞网状细胞承诺和成熟的关键调节剂

纤维细胞网状细胞(FRC)是淋巴器官的免疫学专门成纤维细胞,而FRC成熟对于淋巴结(LNs)的结构和功能特性至关重要。 在这里,我们显示HAP信号的最终效应器YAP和TAZ(YAP / TAZ)调节

MedSci原创 - 病理生理,纤维母细胞网状细胞 - 2020-05-25

JASN:巨噬<font color="red">细胞</font>-<font color="red">成</font>肌<font color="red">纤维</font><font color="red">细胞</font>转换导致慢性移植肾损伤的间质<font color="red">纤维</font>化

JASN:巨噬细胞-纤维细胞转换导致慢性移植肾损伤的间质纤维

众所周知间质纤维化是慢性肾移植术后失败的重要原因。目前已知炎性巨噬细胞与移植肾的纤维化有关,但是这些细胞如何导致这种损伤反应的机制尚未明了。2017年7月在JASN上发表的一篇文章研究了巨噬细胞-纤维细胞转变在人类和实验性慢性移植肾损伤的肾间质纤维化中所扮演的角色。

MedSci原创 - 巨噬细胞,成肌纤维细胞,间质纤维化 - 2017-07-20

Diabetologia:在小鼠胰岛血管<font color="red">纤维</font>化模型中,胰岛周<font color="red">细胞</font>转化为肌<font color="red">成</font><font color="red">纤维</font>原<font color="red">细胞</font>

Diabetologia:在小鼠胰岛血管纤维化模型中,胰岛周细胞转化为肌纤维细胞

根据研究显示,胰岛血管纤维化可能在2型糖尿病的进展中发挥重要作用,但目前还没有小鼠模型能够进行详细的机制研究,以了解功能失调的胰岛微血管是如何在糖尿病发病机制中发挥作用的。

MedSci原创 - 胰岛血管纤维化模型,成纤维原细胞 - 2020-11-30

Circulation :IL-10可抑制骨髓<font color="red">成</font><font color="red">纤维</font>祖<font color="red">细胞</font>介导的心肌<font color="red">纤维</font>化

Circulation :IL-10可抑制骨髓纤维细胞介导的心肌纤维

活化的成纤维细胞(肌成纤维细胞)在心脏纤维化中起关键作用;然而,它们在患病心脏的起源仍不清楚,需要进一步调研究。近期研究表明骨髓成纤维细胞细胞(BM-FPCs)在压力超负荷诱导的心脏纤维化中的作用。既往研究已经表明白介素-10(IL10)抑制压力超负荷引起的心脏纤维化;然而,IL10在抑制BM-FPC介导的心脏纤维化中的作用是未知的。研究假设IL10抑制压力超负荷诱导的BM-FPCs聚集到心脏,

MedSci原创 - 2017-09-15

J Endod:富含血小板<font color="red">纤维</font>蛋白通过Erk通路促进根尖牙乳头来源干<font color="red">细胞</font><font color="red">成</font>骨/<font color="red">成</font>牙本质分化

J Endod:富含血小板纤维蛋白通过Erk通路促进根尖牙乳头来源干细胞骨/牙本质分化

这篇研究的目的是为了评估富含血小板纤维蛋白(PRF)对体外培养的根尖牙乳头来源干细胞(SCAPs)的生物学作用,并进一步探讨其潜在的分子机制。

MedSci原创 - PRF,SCAP,矿化 - 2020-03-27

J Periodontol:白<font color="red">细胞</font>介素-22对人牙周膜成<font color="red">纤维</font><font color="red">细胞</font><font color="red">成</font>骨分化和破骨反应的影响

J Periodontol:白细胞介素-22对人牙周膜成纤维细胞骨分化和破骨反应的影响

细胞介素-22(IL-22)具有广泛的生物学效应,在自身免疫性疾病和感染性疾病中既起保护作用又起病理作用。但IL-22在牙周炎发病过程中的具体作用和机制尚未明确。

MedSci原创 - 牙周炎,IL-22,成骨分化 - 2020-08-23

ASAIO J:静电纺丝PES/PVA/PRP纳米<font color="red">纤维</font>支架增强骨髓间充质干<font color="red">细胞</font><font color="red">成</font>骨分化

ASAIO J:静电纺丝PES/PVA/PRP纳米纤维支架增强骨髓间充质干细胞骨分化

骨过程中需要大量生长因子,富含血小板血浆(PRP)因此得到了很大的关注。然而,由于不同研究取得的结果相互矛盾,其有效性仍然是一个谜。因此,在本研究中,我们在体外研究了共同电纺PRP/聚醚砜/聚乙烯醇(PRP/PES/PVA)复合材料支架用于人脂肪间充质干细胞骨分化的效果。

MedSci原创 - 纳米纤维支架,干细胞,成骨 - 2018-04-05

ACS Appl Mater Interfaces:纳米<font color="red">纤维</font>通过FAK/RhoA/YAP1通路调节单个骨髓干<font color="red">细胞</font><font color="red">成</font>骨

ACS Appl Mater Interfaces:纳米纤维通过FAK/RhoA/YAP1通路调节单个骨髓干细胞

了解细胞-材料相互作用是开发用于组织再生的生物激发材料的先决条件。虽然纳米纤维生物材料已广泛用于组织再生,但纳米纤维结构对干细胞行为的影响在很大程度上是未知的,因为用于纳米纤维-细胞相互作用的生物材料系统不能排除细胞-细胞相互作用的干扰。在这项研究中,我们开发了一种独特的微图案技术,将一个单一干细胞限制在纳米纤维微图案基质的微区内,因此可消除任何潜在的细胞间通信。纳米纤维微图案基质模拟了天

MedSci原创 - 2018-09-07

J Endod:碱性<font color="red">成</font><font color="red">纤维</font>生长因子调节人牙髓<font color="red">细胞</font>增殖、分化和基质形成相关基因蛋白表达的研究

J Endod:碱性纤维生长因子调节人牙髓细胞增殖、分化和基质形成相关基因蛋白表达的研究

在多种组织内,碱性纤维生长因子(bFGF)对细胞增殖、分化和细胞外基质的更新发挥着不同作用。然而,bFGF对牙髓细胞的作用却知之甚少。这项研究是为了阐明bFGF是否会影响人牙髓细胞(HDPCs)的分化和基质更新以及相关基因蛋白的表达,并探讨丝裂原活化蛋白激酶(MEK)/胞外信号调节激酶(ERK)信号通路在这一过程中发挥的作用。

MedSci原创 - 干细胞,bFGF,生长,分化 - 2017-04-24

J Periodontol:中国学者发现: Rs2228570可以调节<font color="red">成</font>龈<font color="red">纤维</font><font color="red">细胞</font>和牙周膜<font color="red">细胞</font>中维生素D受体的转录活性

J Periodontol:中国学者发现: Rs2228570可以调节纤维细胞和牙周膜细胞中维生素D受体的转录活性

这篇研究是为了探讨rs2228570对人纤维细胞(hGFs)和牙周膜细胞(hPDLCs)中VDR转录活性的影响。

MedSci原创 - 牙龈,牙周膜,基因型,维生素D,转录 - 2017-05-16

J Cell Physiol:脂肪来源的干<font color="red">细胞</font>条件培养基在聚己内酯纳米<font color="red">纤维</font>上生长时改善了诱导多能干<font color="red">细胞</font>的<font color="red">成</font>骨分化

J Cell Physiol:脂肪来源的干细胞条件培养基在聚己内酯纳米纤维上生长时改善了诱导多能干细胞骨分化

考虑到常见的骨生长因子无法使用干细胞移植给患者,许多研究正在寻找这些因子的替代品。最近,已经确定间充质干细胞(MSC)衍生的条件培养基(CM)在骨形成过程中含有有效因子。本研究中,研究人员探究了脂肪来源的MSC和聚己内酯(PCL)支架对人诱导的多能干细胞(iPSCs)的骨分化潜能的协同作用。 通过静电纺丝制备支架,并通过扫描电子显微镜表征。

MedSci原创 - 2018-11-01

J Biomater Sci Polym Ed:羟基磷灰石与骨培养基比较PHBV纳米纤维支架间充质干细胞骨分化

良好的生物相容性和骨传导性可增强间充质干细胞(MSC)的骨分化,羟基磷灰石(HA)是骨组织工程的常用材料。然而,尚不清楚HA是否可刺激MSCs的骨分化与更常用的骨诱导培养基(OIM)的骨分化的类似潜力。为此,我们使用PHBV电纺纳米纤维支架直接比较HA与OIM的骨能力。通过观察细胞形态,骨标志物的染色,骨相关基因的定量测量以及microRNA分析,我们发现,HA与OIM一样能够将骨髓

MedSci原创 - 2018-12-23

Gene:氧化石墨烯改性纳米纤维可增强多能干细胞的体外骨分化能力

外科医生在骨组织植入期间面临的若干限制,需要引入新的细胞-共聚物复合材料以用于骨组织工程。在该研究中,研究人员试图开发合适的纳米结构生物复合物,用于增强人诱导的多能干细胞(iPSC)的骨分化。通过静电纺丝制备聚偏二氟乙烯-氧化石墨烯(PVDF-GO)纳米纤维,然后使用扫描电子显微镜,拉伸和活力测定法进行表征。之后,在三组中研究了iPSC的骨分化,包括PVDF,PVDF-GO和组织培养板作为对照

网络 - 2019-06-10

J Orthop Surg Res:巨噬细胞抑制超高分子量聚乙烯(UHMWPE)磨损颗粒诱导的骨溶解过程中成纤维细胞

在超高分子量聚乙烯(UHMWPE)修复环境中,受磨损颗粒影响的成纤维细胞具有成骨能力以减少骨质溶解。本研究旨在评估巨噬细胞对UHMWPE磨损颗粒处理的成纤维细胞骨能力的影响。通过MTT试验验证不同浓度的UHMWPE(分别为0,0.01,0.1和1 mg/ml)对巨噬细胞增殖的影响,以确定最佳浓度。在UHMWPE颗粒和巨噬细胞上清液的共培养系统中进一步测定成纤维细胞活力。

网络 - 2019-03-23

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