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Stem cells:<font color="red">Sca-1</font>+/<font color="red">PDGFRa-</font><font color="red">细胞</font>是成人中胚层祖<font color="red">细胞</font>,与动脉粥样硬化过程的血管钙化相关

Stem cells:Sca-1+/PDGFRa-细胞是成人中胚层祖细胞,与动脉粥样硬化过程的血管钙化相关

钙化祖细胞的特性尚不明确。现Hyun-Jai Cho等人对其动力学和发育分期进行研究。研究人员经体内外实验发现骨髓(BM)里的Sca-1+/PDGFRa-细胞Sca-1+/PDGFRa+细胞的祖细胞。骨髓内的CD29+Sca-1+/PDGFRa细胞系表现出破骨细胞分化能力的造血潜能和间充质干细胞样的的成骨细胞性分化潜能。BM单克隆来源的动脉浸润的Sca-1+/PDGFRa-细胞保留成骨性/破骨性

MedSci原创 - Sca-1+/PDGFRa-细胞,动脉粥样硬化,钙化 - 2018-03-10

Circulation:研究揭示成体<font color="red">Sca</font><font color="red">1</font>+心脏干<font color="red">细胞</font>的分化潜能

Circulation:研究揭示成体Sca1+心脏干细胞的分化潜能

近期,国际学术期刊Circulation 以Research Letter形式在线发表了中国科学院生物化学与细胞生物学研究所周斌研究组的科研成果“Fate Mapping of Sca1+ Cardiac在该项工作中,研究人员利用特异性标记心脏Sca1+干细胞Sca1-2A-CreER小鼠,揭示Sca1+心

生物化学与细胞生物学研究所 - 心脏干细胞,Sca1+,分化潜能 - 2019-01-08

Cell Discovery:周斌研究组研究揭示成体<font color="red">Sca</font><font color="red">1</font>+内皮祖<font color="red">细胞</font>的分化潜能

Cell Discovery:周斌研究组研究揭示成体Sca1+内皮祖细胞的分化潜能

Sca1+血管内皮祖细胞在疾病状态下形成更多血管内皮细胞的潜能,明确了Sca1+内皮祖细胞在心血管疾病模型中的作用,为临床应用研究奠定了重要的理论基础。

细胞 - Sca1+内皮祖细胞 - 2021-10-28

Circ Res:血管重塑血管外膜<font color="red">sca</font><font color="red">1</font>阳性祖<font color="red">细胞</font>的来源及功能研究

Circ Res:血管重塑血管外膜sca1阳性祖细胞的来源及功能研究

血管外膜位于血管壁外层,是包含滋养微血管、神经、成纤维细胞、免疫细胞和原位祖细胞的复合层。外膜祖细胞表达干细胞标记物Sca1和CD34(外膜sca1阳性祖细胞简称AdvSca1),具有体外分化为多个谱系的潜力,并且可能促进体内内膜损伤。近日,美国学者发表题为《分化型平滑肌细胞依赖Klf4产生原位血管外膜祖细胞亚群》的研究文章于血管研究顶级期刊Circulation Research。越来越多的数据

MedSci原创 - 血管重塑,外膜祖细胞,平滑肌细胞,Sca1,KLF4 - 2017-03-22

Aging Cell:使用年轻的<font color="red">Sca</font>-<font color="red">1</font><font color="red">细胞</font>重组衰老的骨髓干<font color="red">细胞</font>可促进衰老的心脏年轻化

Aging Cell:使用年轻的Sca-1细胞重组衰老的骨髓干细胞可促进衰老的心脏年轻化

老年个体的干细胞数量和质量降低,阻碍了损伤后的心脏修复和再生。我们使用年轻的骨髓(BM)干细胞抗原1Sca-1细胞重建老年骨髓,使老年心脏恢复活力,并研究了潜在的分子机制。

MedSci原创 - 心脏再生,Sca-1 - 2020-10-02

Protein & Cell:同济大学朱鸿明/魏珂/刘中民揭示一种心脏祖<font color="red">细胞</font>的异质性及其亚群协助在心脏修复中的潜在作用

Protein & Cell:同济大学朱鸿明/魏珂/刘中民揭示一种心脏祖细胞的异质性及其亚群协助在心脏修复中的潜在作用

心血管疾病是人类健康的主要杀手之一。随着我国经济增长和生活水平提高,心肌梗死的发病率逐年上升。尽管介入治疗、冠脉搭桥手术和药物治疗取得了长足的进步,但仍有大量心梗患者发展为心力衰竭,因此在梗死心肌的修

生物世界 - 心脏修复 - 2021-02-28

Blood:KLF4-DYRK2介导通路调节CML干<font color="red">细胞</font>的自我更新

Blood:KLF4-DYRK2介导通路调节CML干细胞的自我更新

中心点:KLF4丢失可通过去DYRK2基因抑制损伤CML干/祖细胞的自我更新和存活。稳定DYRK2蛋白可通过耗竭c-Myc和激活p53抑制白血病干/祖细胞的存活和自我更新。摘要:白血病干细胞是一种罕见的具有原始祖细胞表型的群体,它可以通过一种尚不清楚的自我更新机制来启动、维持和再现白血病。

MedSci原创 - KLF4,DYRK2,CML干细胞,自我更新 - 2020-01-02

Nat Rev Clin Oncol: 晚期胃肠间质瘤的治疗新策略

Nat Rev Clin Oncol: 晚期胃肠间质瘤的治疗新策略

在这篇综述中,作者讨论了GIST的分子亚型、当前治疗方法的发展,还强调了新兴的治疗方法,这些方法可能通过基于不同GIST分子亚型生物学特征的新策略来克服临床挑战。

网络 - 2022-03-23

靶向该通路可延缓<font color="red">细胞</font>衰老和年龄相关疾病进展

靶向该通路可延缓细胞衰老和年龄相关疾病进展

然而,促进df/df小鼠代谢健康改善的细胞组成和分子机制尚不清楚。

“Aging”公众号 - 细胞衰老,衰老通路 - 2023-05-10

PNAS:尤涵等解析神经母<font color="red">细胞</font>瘤分化机制

PNAS:尤涵等解析神经母细胞瘤分化机制

近日,国际权威学术期刊美国《国家科学院院刊》(PNAS)上发表了厦门大学生命科学学院的研究人员的研究论文,揭示了FOXO调控神经母细胞瘤分化的分子机制。神经母细胞瘤(NB)是儿童常见的恶性肿瘤,年发病率大约为1/10万,仅低于白血病和中枢神经肿瘤。在神经母细胞瘤的发病过程中一个关键的早期事件就是成神经细胞不同阶段的分化停滞。利用TPA和PDGF-BB促使成神经瘤细胞终末分化可作为有效治疗神经细

厦门大学生命科学学院 - 肿瘤,癌症 - 2012-04-10

 基石药业再传喜讯!精准治疗药物泰吉华®获批上市,中国胃肠道间质瘤患者迎来新疗法

基石药业再传喜讯!精准治疗药物泰吉华®获批上市,中国胃肠道间质瘤患者迎来新疗法

(阿伐替尼片)的新药上市申请,用于治疗PDGFRA外显子18突变(包括PDGFRA D8

医谷网 - 胃肠道间质瘤,精准治疗,泰吉华 - 2021-04-03

Cell Discov:发现青蒿素抗肿瘤新靶标

Cell Discov:发现青蒿素抗肿瘤新靶标

近日,国际知名学术期刊《Cell Discovery》在线发表了上海交通大学医学院公共卫生学院王慧教授团队关于青蒿素抗肿瘤研究的最新成果“双氢青蒿素靶向PDGFRα抑制卵巢癌生长和转移”(Dihydroartemisinin selectively inhibits PDGFRα-positive ovarian cancer growth and metastasis through induc

上海交大医学院 - DHA,PDGFRα,靶点 - 2017-12-20

NAT COMMUN:脊髓小脑性共济失调潜在新疗法

NAT COMMUN:脊髓小脑性共济失调潜在新疗法

最近,来自犹他大学的研究人员将Staufen1(STAU1)鉴定为ATXN2的相互作用蛋白,并且显示其在来自SCA2患者,肌萎缩侧索硬化(ALS)患者和SCA2小鼠模型的细胞中有所升高。

MedSci原创 - 脊髓小脑性共济失调 - 2018-09-08

【盘点】动脉粥样硬化近期重要研究进展汇总

1】口服Bruton酪氨酸激酶抑制剂可选择性阻滞动脉粥样硬化斑块触发的血栓形成血管性血友病因子(VWF)和血小板糖蛋白(GP)Ib的相互作用,以及胶原蛋白和GPVI的相互作用,对创伤处血栓形成或侵蚀性动脉粥样硬化斑块形成均至关重要GPIb和GPVI信号均是通过Bruton酪氨酸激酶(Btk)发挥作用;口服依鲁替尼,一种具有良好的长期安全性治疗慢性淋巴细胞白血病(CLL)的药物,能不可逆的抑

MedSci原创 - 2018-07-31

PNAS:TNFSF15下调VEGFR1抑制血管内皮祖细胞新生血管

日前,来自南开大学的研究人员证实,肿瘤坏死因子超家族15(TNFSF15) 通过调控膜结合型VEGFR1和可溶型VEGFR1的相对水平,抑制了血管发生。血管内皮祖细胞(endothelial progenitor cells,EPCs)是近年来研究较多的一类细胞,作为能分化为成熟血管内皮细胞的前体细胞,它不仅参与了胚胎血管生成,同时也参与了出生后血管新生和内皮损伤后的修复过程

MedSci原创 - TNFSF15,VEGFR1,血管发生,EPCs - 2013-08-07

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