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J Periodontol:<font color="red">脂肪组织</font>来源<font color="red">干细胞</font>用于牙周再生的前景

J Periodontol:脂肪组织来源干细胞用于牙周再生的前景

目前,已经有多种方法用于治疗牙周组织再生,例如引导组织再生,骨移植和生长因子的应用。然而,这些方法的效果存在局限性。随着生物技术和细胞生物学的发展,再生疗法和干细胞的应用为牙周再生提供了广泛的支持。

MedSci原创 - 牙周再生,脂肪来源干细胞,牙周缺损 - 2020-06-28

Cell Stem Cell:白血病<font color="red">干细胞</font>借助<font color="red">脂肪组织</font>躲避化疗药物杀伤

Cell Stem Cell:白血病干细胞借助脂肪组织躲避化疗药物杀伤

近日,来自美国科罗拉多大学的研究人员在国际学术期刊Cell Stem Cell上发表了一项最新研究进展,他们发现白血病干细胞能够在性腺旁脂肪组织中产生代谢适应性变化,从而抵抗化疗药物的杀伤作用,这项研究为解决白血病的耐药问题提供了重要的理论基础之前有研究表明脂肪组织是正常造血干细胞在骨髓外的一个储蓄池,并且有可能促进肿瘤发育。在这项最新研究中,研究人员发现一个白血病干细胞的亚群能够利用性腺旁脂肪

生物谷 - :白血病,干细胞 - 2016-07-05

<font color="red">脂肪组织</font>来源的<font color="red">干细胞</font>提取、制备及储存质量管理专家共识

脂肪组织来源的干细胞提取、制备及储存质量管理专家共识

脂肪组织来源的干细胞(adipose tissue-derived stromal/stem cells,ASCs)是从脂肪组织中分离提取得到的,具有取材容易、对机体损伤小、体内储备量大、体外可大规模培养ASCs在人体修复重建、免疫调节及组织再生等方面的应用成为近年来干细胞储存的重要内容,也是组织工程及再生医学的研究热点。 大量研究表明,自体脂肪组织移植到软组织缺损部位后,其

解放军医学杂志.2018,43(10)8 - 脂肪组织来源的干细胞 - 2018-10-31

Diabetes:<font color="red">脂肪</font><font color="red">干细胞</font>外泌体通过促进巨噬<font color="red">细胞</font>M2极化和白色<font color="red">脂肪组织</font>米色化缓解<font color="red">脂肪</font>炎症

Diabetes:脂肪干细胞外泌体通过促进巨噬细胞M2极化和白色脂肪组织米色化缓解脂肪炎症

脂肪干细胞(ADSCs)在控制肥胖相关的炎症和代谢紊乱中发挥重要作用。已知来自ADSCs的外泌体某几种疾病中发挥保护作用,但是它们在肥胖和相关病理状况中的作用仍不清楚。

“外泌体之家”微信号 - ADSCs,外泌体,肥胖 - 2017-12-14

Nature Communication:<font color="red">脂肪组织</font>积累<font color="red">脂肪</font>祖(干)<font color="red">细胞</font>的分子机理

Nature Communication:脂肪组织积累脂肪祖(干)细胞的分子机理

这项研究的数据表明,脂肪细胞通过上调自身PPARγ启动下游的PDGFRβ和VEGF转录直接促进脂肪组织及血管扩增,从而导致更多的脂肪细胞的招募和附着。这项实验还显示可以通过阻断PDGFRβ来抑制脂肪组织及血管扩增,未来可能根据此通路设计对抗恶性脂肪积累和肥胖的治疗方案。

MedSci原创 - 肥胖,干细胞,代谢 - 2017-06-29

J Tissue Eng Regen Med:腹膜内移植<font color="red">脂肪组织</font><font color="red">干细胞</font>治疗退行性视网膜病变!

J Tissue Eng Regen Med:腹膜内移植脂肪组织干细胞治疗退行性视网膜病变!

随着世界人口年龄的增长,视网膜病变是一个日益严重的问题,各种治疗方式也在不断发展。然而,到目前还没有以新血管形成为特征的退行性视网膜病变治疗方法。

MedSci原创 - 退行性视网膜病变,脂肪组织干细胞,干细胞治疗,内源性睫状神经营养因子 - 2017-07-20

Science:发现<font color="red">脂肪组织</font>中的间充质前体<font color="red">细胞</font>

Science:发现脂肪组织中的间充质前体细胞

宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的一组研究人员在人类身上发现了三种与肥胖有关的脂肪细胞细胞。在发表于《Science》杂志上的论文中,该小组描述了他们对脂肪组织中祖细胞形成新脂肪细胞的研究以及他们的新发现。

细胞 - 脂肪组织,间充质前体细胞,转化医学 - 2019-05-25

SCTM:<font color="red">脂肪组织</font>衍生<font color="red">干细胞</font>(ADSCs)提取物在雄激素性脱发中进行毛发再生研究

SCTM:脂肪组织衍生干细胞(ADSCs)提取物在雄激素性脱发中进行毛发再生研究

雄激素性脱发(AGA)是最常见的脱发类型,将脂肪组织衍生干细胞提取物(ADSC-CE)溶液直接涂抹在头皮上,可以作为AGA治疗的一种潜在的可选药物,也可以作为非那雄胺或米诺地尔的补充治疗。

MedSci原创 - 脱发,雄激素性脱发,脂肪组织衍生干细胞提取物(ADSC-CE) - 2021-09-12

NATURE:神经和<font color="red">脂肪组织</font>靠什么交流?

NATURE:神经和脂肪组织靠什么交流?

瘦素基因(ob)的突变会导致代谢紊乱,包括严重肥胖,以及产热和溶脂的缺陷,这两者都是由交感神经系统调节的脂肪组织功能。然而,至今为止,我们对于这些交感神经相关的异常的机制仍然不清楚。

MedSci原创 - 瘦素,BDNF - 2020-07-24

Stem cells:由人类<font color="red">脂肪组织</font>衍生的间充质<font color="red">干细胞</font>或可治疗角膜缘<font color="red">干细胞</font>受损导致的视表衰竭。

Stem cells:由人类脂肪组织衍生的间充质干细胞或可治疗角膜缘干细胞受损导致的视表衰竭。

角膜缘干细胞负责角膜上皮细胞的持续自我更新。这些干细胞或其壁龛的破坏或功能障碍会导致角膜缘干细胞缺陷(LSCD)进而导致失明、慢性疼痛和眼表炎症。

MedSci原创 - 角膜缘干细胞,视表,LSCD,hAT-MSCs - 2017-10-17

Gut:<font color="red">脂肪组织</font>巨噬<font color="red">细胞</font>诱导小鼠肝脏中性粒<font color="red">细胞</font>募集和巨噬<font color="red">细胞</font>积累

Gut:脂肪组织巨噬细胞诱导小鼠肝脏中性粒细胞募集和巨噬细胞积累

在NASH发展过程中,肥胖者的ATMs可能通过增强中性粒细胞的招募,诱导肝巨噬细胞积累。

MedSci原创 - 巨噬细胞,NASH,肥胖,中性粒细胞 - 2017-11-25

Cell Death Dis:研究揭示miRNA在调节<font color="red">脂肪组织</font><font color="red">干细胞</font>修复糖尿病伤口中的作用及机制

Cell Death Dis:研究揭示miRNA在调节脂肪组织干细胞修复糖尿病伤口中的作用及机制

晚期糖基化终产物/晚期糖基化终产物受体(AGEs/AGER)相互作用触发活性氧(ROS)生成,激活下游信号通路,并诱导内皮祖细胞凋亡。许多研究揭示microRNA(miRNA)参与调节细胞内ROS产生和细胞凋亡。然而,很少有研究探讨miRNA在调节脂肪组织干细胞(ADSCs)修复糖尿病伤口中的作用,且相关的细胞机制尚不清楚。

MedSci原创 - miRNA,脂肪组织干细胞,糖尿病 - 2018-05-17

Nature:棕色<font color="red">脂肪组织</font>消耗<font color="red">脂肪</font>产热的基因调控机理

Nature:棕色脂肪组织消耗脂肪产热的基因调控机理

这一研究,为研究棕色脂肪组织的产热机理提供了新的理论,并且提供了新的手段调控UCP1蛋白,已达到消耗脂肪产热的作用。未来可能通过此机理开发调节棕色脂肪组织代谢的药物。

MedSci原创 - 脂肪,棕色脂肪组织,基因调控 - 2017-06-15

Cell Metabolism:运动减肥新解:白色脂肪组织变成褐色脂肪组织

    国际顶尖学术期刊Cell Metabolism就公布了有关“运动减肥”的一项最新发现,通过运动可以使白色脂肪组织(WAT)转变成褐色脂肪组织(BAT)。

科学网 - 减肥,白色脂肪,褐色脂肪 - 2014-03-01

J Cell Biochem:细胞来源和成骨细胞分化对骨髓或脂肪组织间充质干细胞基因表达谱的影响

间充质干细胞(MSC)已经用于骨组织愈合的治疗中。本研究旨在研究细胞来源和成骨细胞分化对骨髓(BM-MSCs)或脂肪组织(AT-MSCs)MSCs基因表达谱的影响,以帮助选择合适的细胞群用于基于细胞的骨再生策略。BM-MSC和AT-MSC在生长培养基中培养以保持MSC特征或在成骨培养基中诱导成骨细胞分化(BM-OB和AT-OB)。通过覆盖整个大鼠功能基因组的芯片进行转录组学分析。结果显示,来自骨

网络 - 2019-02-14

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