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Sci Rep:新型支架可有效促进血管<font color="red">生成</font>和<font color="red">骨</font><font color="red">生成</font>

Sci Rep:新型支架可有效促进血管生成生成

缺损的重建仍然是一项重大的临床挑战,因为目前的手术和移植的方法通常不会产生令人满意的结果。对于人造替代物,血管生成在实现再生的最终成功中起关键作用。在这项研究中,研究人员制备了地塞米松负载的双相磷酸钙纳米粒子/胶原复合支架与几种类型的凹微槽,用于同时促进血管生成生成。支架中的微槽可指导人脐带血管内皮细胞(HUVECs)组装成排列良好的管状结构,从而促进快速血管生成。支架用于

MedSci原创 - 2018-09-23

Artif Cells Nanomed Biotechnol:体内血管<font color="red">生成</font>和<font color="red">骨</font><font color="red">生成</font>的新策略

Artif Cells Nanomed Biotechnol:体内血管生成生成的新策略

组织工程中的血管生成生成是组织工程技术修复大缺损的临床应用的关键因素。 由于缺乏营养和氧气,离毛细血管超过200μm的体内细胞不能存活,因此组织工程不适合修复大的缺损。在这项研究中,我们构建了一个的人造支架装载超顺磁性质粒基因微球。

MedSci原创 - 2018-08-05

Anal Cell Pathol (Amst):miR378是<font color="red">骨</font>再<font color="red">生成</font><font color="red">骨</font>-血管<font color="red">生成</font>偶联的理想靶点可用于<font color="red">骨</font>再生的治疗

Anal Cell Pathol (Amst):miR378是生成-血管生成偶联的理想靶点可用于再生的治疗

组织再生与形成及血管生成密切相关。生成和血管生长因子的协调调节将增强再生,而其不平衡会导致局部过度的形成或由于外源性递送引起的血管形成。本研究中,我们确定microRNA 378可同时作为成和血管生成的正调控因子,且成骨细胞诱导后人类骨髓间充质干细胞(hBMMSCs)中microRNA 378的表达增加。此外,在

MedSci原创 - miR378,骨再生 - 2018-06-25

Biochimie:HAMSCs/HBMSCs共培养系统改善<font color="red">骨</font><font color="red">生成</font>和血管<font color="red">生成</font>以抵抗糖脂毒性

Biochimie:HAMSCs/HBMSCs共培养系统改善生成和血管生成以抵抗糖脂毒性

为了解决这些并发症,我们设计了一种的治疗策略,即含有人羊膜来源的间充质干细胞(HAMSCs)和人骨髓间充质干细胞(HBMSCs)的共培养系统。

MedSci原创 - 2018-08-17

Biomaterials:钛上的多面涂层决定了<font color="red">骨</font>免疫调节和<font color="red">骨</font>/血管<font color="red">生成</font>可改善<font color="red">骨</font>整合

Biomaterials:钛上的多面涂层决定了免疫调节和/血管生成可改善整合

用于植体的多层涂层具有良好的生成、血管生成免疫调节能力,因为它可以改善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

Biomed Pharmacother:血管<font color="red">生成</font>素2促进组织工程<font color="red">骨</font>中的血管<font color="red">生成</font>,并通过诱导自噬改善<font color="red">骨</font>缺损的修复

Biomed Pharmacother:血管生成素2促进组织工程中的血管生成,并通过诱导自噬改善缺损的修复

血管生成在组织工程修复大节段性缺损中起关键作用。然而,目前还未有有效的方法促进组织工程中的血管生成。研究已经证实血管生成素2(Ang2)和自噬均与血管生成有关,但其在组织工程的血管生成中的作用仍然未知。

MedSci原创 - 血管生成素2,组织工程,血管生成,自噬,骨缺损 - 2018-07-20

Acta Biomater:多层膜涂覆的钛植体可有效促进<font color="red">骨</font><font color="red">生成</font>和血管<font color="red">生成</font>

Acta Biomater:多层膜涂覆的钛植体可有效促进生成和血管生成

本研究中,研究人员使用壳聚糖-儿茶酚(Chi-C)、明胶(凝胶)和羟基磷灰石(HA)纳米纤维组成的多层结构的表面改性的钛(Ti)基底,探究愈合过程中形成和血管生成的相互作用。

MedSci原创 - 骨,血管,植体 - 2018-05-19

J Orthop Translat:低强度脉冲超声可促进<font color="red">骨</font><font color="red">生成</font>

J Orthop Translat:低强度脉冲超声可促进生成

此外,超声促进愈合的机制仍然未知。 研究假设非侵入性超声治疗可以增强组织内的局部流体流动以启动重塑和再生。本研究旨在评估动态超声在促进生物工程有机支架内的细胞机械转导以触发成和矿化中的作用。 该实验为双重设计:用生物反应器中的生

MedSci原创 - 低强度脉冲超声,骨再生 - 2018-08-05

Ann Rheum Dis:长期抗TNF治疗或不增加生成

  来自德国的一项研究显示,连续长期使用抗肿瘤坏死因子(TNF)治疗并不使强直性脊柱炎患者8年来生成率增加。研究者认为,尽管患者数量和回顾性研究设计存在局限性,但这些数据表明接受抗TNF治疗的患者和那些不使用抗TNF治疗的患者生成有所增加。然而,由于INF治疗组8年后生成非常少,所以这些数据反对TNF-闸假说(the TNF-brake hypothesis)的重要

医学论坛网 - 强直性脊柱炎,英夫利昔单抗,新骨生成 - 2013-04-03

Int J Med Sci:下颌牵张成过程中,感觉神经的丧失可影响生成

本研究旨在探讨下牙槽神经对兔下颌牵张成形成的影响。20只新西兰白兔进行双侧牵张成,牵张率为1 mm /天。在手术显微镜下切除一侧下牙槽神经,下牙槽血管完整。对侧接受假手术。结果显示,下颌去神经支撑侧牵张间隙的BMD明显低于对照组(P

MedSci原创 - 2019-07-27

中美科学家揭示生成新机制

记者日前从中南大学湘雅二医院获悉,经中美专家联合攻关,在全球首次发现了生成的新机制,提出了血管生成—成骨细胞—破骨细胞的三元调控理论,为骨质疏松、硬化、增生及骨肿瘤等骨骼疾病治疗开辟了一条全新路径在人体骨骼中,成骨细胞的功能是促进形成,破骨细胞的功能是促进吸收和更新,前者功能减弱或后者功能增强都会造成

中国科学报 - 三元调控理论,骨生成,湘雅二医院 - 2014-11-21

Cell Signal:Trapidil通过上调形成蛋白的信号传导诱导生成

研究发现血小板衍生生长因子受体(PDGFR)信号通路抑制生成。然而,抑制PDGF信号传导对体内再生的治疗效果以及PDGFR信号抑制成分化的具体机制尚不清楚。本研究中,研究人员咋体外和体外探究了PDGFR拮抗剂trapidil抑制PDGFR的成作用,并评估了其机制。通过微型计算机断层摄影术和组织学分析大鼠颅骨缺损模型以确定trapidil在体内的促成效应。另外,将原代小鼠颅骨成骨细胞前体在

MedSci原创 - 2018-06-22

J Mol Histol:下颌和股骨成骨细胞的成和血管生成特征

颅面自体移植物在重建颌面部缺损方面对长骨移植物提供了优异的结果,但是机制尚未清楚。成骨细胞在骨骼发育和再生中起着至关重要的作用。然而,目前,只有少数研究比较了来自颅面和长骨的成骨细胞的成能力,且结果之间存在矛盾。另外,来自这些不同骨骼的成骨细胞的血管生成特征仍然未知。我们从大鼠下颌(MOBs)和股骨(FOBs)获得成骨细胞以研究它们的增殖能力和成潜力,并且使用与人脐静脉内皮细胞(HUVE

MedSci原创 - 2019-02-02

Nat Med:促进间质干细胞分化成过程中,增加生成强度的方法

原始性骨髓间充质干细胞在不含有LLP2A-alendronate(LLP2A-Ale)的成培养基(对照)上或在含有LLP2A-Ale的成培养基上进行培养的图片。美国加州大学戴维斯分校科学家领导的一个研究小组开发出一种利用一种分子增强生长的新技术:当该分子被注射进血液,它指导身体的干细胞运行到表面。一旦这种分子指导干细胞到达表面时,这些干细胞分化为成骨细胞而且合成促进生长的蛋白。

生物谷 - 间质干细胞,分化,骨 - 2012-02-11

Sci Rep:基于干细胞介导的生成快速形成矿化组织的仿生基质

骨折后的再生依赖于自体和同种异体移植。然而,大多数骨折群体是骨质量差的老年人,伴随着对形成和矿化至关重要的基质蛋白的损失和/或改变。在这项工作中,我们应用协同仿生策略来开发快速形成组织的基质,这是承重骨骼骨折愈合的一个关键方面。使用两种关键基质蛋白——骨钙蛋白(OC)和/或骨桥蛋白(OPN)增强的胶原基质,通过增

MedSci原创 - 2018-10-04

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