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J Nutr:研究揭示乳铁传递<font color="red">蛋白</font>参与<font color="red">骨</font>合成代谢<font color="red">调节</font>的机制

J Nutr:研究揭示乳铁传递蛋白参与合成代谢调节的机制

已知乳铁传递蛋白(LF)作为乳制品中的主要功能蛋白,参与合成代谢的调节。然而,潜在的分子机制目前仍不清楚,此外,LF在成骨细胞分化中的受体尚也未确定。本研究旨在:1)阐明成骨细胞分化中LF的受体是否为转化生长因子-β(TGF-β)受体(TβR)II;2)确定除了P38和细胞外信号调节激酶(ERK)通路之外,LF中TGF-β信号通路是否被激活,促进成作用

MedSci原创 - 乳铁传递蛋白,骨代谢 - 2018-06-23

FASEB J:合成牙骨质<font color="red">蛋白</font>1衍生肽可<font color="red">调节</font>矿化并促进<font color="red">骨</font>再生

FASEB J:合成牙骨质蛋白1衍生肽可调节矿化并促进再生

重组蛋白的使用彻底改变了生物制药的发展,然而,它们并非没有并发症。一些分子量非常高的重组蛋白的体内稳定性不佳,并且其生产成本较高。另一方面,研究已经显示源自活性结构域的肽保持其生物活性并且可以触发事件,例如成再生。小肽易于合成和处理并且具有低免疫原性活性。本研究旨在研究合成肽,牙骨质蛋白1-肽1(CEMP-1-p1)在体外和体内的功能。结果表明,CEMP-1-p1可显著增强人牙周膜细胞向类矿

MedSci原创 - 2018-08-18

Cell Physiol Biochem:连接<font color="red">蛋白</font>43通过GSK-3β/β-连环<font color="red">蛋白</font>信号通路<font color="red">调节</font>骨髓基质细胞的成<font color="red">骨</font>分化

Cell Physiol Biochem:连接蛋白43通过GSK-3β/β-连环蛋白信号通路调节骨髓基质细胞的成分化

骨髓基质细胞(BMSCs)是一种多能前体,可产生成骨细胞,并直接促成形成。连接蛋白43(Cx43)是在骨细胞类型中表达的最普遍的间隙连接蛋白,在调节发育、分化和病理学的细胞间信号传递中起关键作用。本研究中,研究人员调查Cx43在体外成分化骨髓间充质干细胞的功能。 通过全骨髓贴壁培养分离BMSCs。通过Cx43 shRNA的慢病毒转导

MedSci原创 - 连接蛋白43,GSK-3β/β-连环蛋白,成骨 - 2018-05-18

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

Biomaterials:钛上的多面涂层决定了免疫调节/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、血管生成和免疫调节能力,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

Acta Biomater:底物弹性模量通过β-连环<font color="red">蛋白</font>转导<font color="red">调节</font>脂肪来源的基质细胞向成<font color="red">骨</font>和脂肪生成的分化

Acta Biomater:底物弹性模量通过β-连环蛋白转导调节脂肪来源的基质细胞向成和脂肪生成的分化

在目前的研究中,研究人员制备了具有不同硬度的聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底,并探索了基质的弹性模量调节脂肪来源的基质细胞(ASCs)和脂肪形成的方式。包括F-肌动蛋白的微丝和α-和β-微管

MedSci原创 - 2018-08-24

Life Sci:新型抗骨质疏松剂可通过<font color="red">调节</font><font color="red">骨</font>形成和<font color="red">骨</font>吸收来预防绝经后骨质流失

Life Sci:新型抗骨质疏松剂可通过调节形成和吸收来预防绝经后骨质流失

绝经后骨质疏松症是一种代谢疾病,是由再吸收破骨细胞和形成成骨细胞作用之间的不平衡引起。在这里,我们描述了曲芦丁(TRX),芦丁的三羟乙基化衍生物,在卵巢切除术(OVX)诱导的骨质疏松症及其对破骨细胞和成骨细胞的调节中的作用。

MedSci原创 - 2018-08-11

J Tissue Eng Regen Med:通过<font color="red">调节</font>VEGF-A表达,Corin是软骨内骨化和<font color="red">骨</font>发育的关键<font color="red">调节</font>因子

J Tissue Eng Regen Med:通过调节VEGF-A表达,Corin是软骨内骨化和发育的关键调节因子

Corin已经在血管系统中进行了广泛的研究,并且已知可以调节血压。我们已经证明,corin是人脂肪来源干细胞(hASC)成分化过程中最高度上调的基因之一。该研究检验了此假设:通过调节血管生成信号通路,corin是成分化和软骨内骨化的关键调节因子。

MedSci原创 - 2018-11-01

Tissue Cell:低氧张力<font color="red">调节</font>小鼠胚胎干细胞的成<font color="red">骨</font>分化

Tissue Cell:低氧张力调节小鼠胚胎干细胞的成分化

本研究检测了低氧压力对三维培养系统中胚胎干细胞(ESCs)成分化的影响。首次证实低氧条件下低氧相关蛋白低氧诱导因子-1α和血管内皮生长因子的表达升高。随后通过测量碱性磷酸酶活性,细胞内钙水平,基质矿化和成标志物Runt相关转录因子2和osterix的蛋白质水平来评估低氧ESCs与成或无生长因子培养基的成分化。随后通过测量碱性磷酸酶活性,细胞内钙水平,基质矿化和成标志物Runt相关转录因

MedSci原创 - 低氧,干细胞,成骨 - 2018-06-23

J Bone Miner Metab:MicroRNA-92a-1-5p通过<font color="red">调节</font>β-连环<font color="red">蛋白</font>影响MC3T3-E1细胞的成<font color="red">骨</font>分化

J Bone Miner Metab:MicroRNA-92a-1-5p通过调节β-连环蛋白影响MC3T3-E1细胞的成分化

成骨细胞分化是一个复杂的过程,对于的形成至关重要。越来越多的研究表明microRNA(miRNA)是各种生理和病理过程中的关键调节因子,包括成。在这里,我们探究了miRNA-92a-1-5p对成分化的影响。 结果显示,miR-92a-1-5p在MC3T3-E1细胞成分化过程中明显下调。功能获得和功能丧失实验表明,miR-92a-1-5p是成分化的负调节因子。实验验证表明,β-c

MedSci原创 - microRNA,β-连环蛋白,MC3T3-E1,成骨分化 - 2018-07-19

<font color="red">骨</font>松资讯发布:红斑狼疮的达标治疗与免疫<font color="red">调节</font>

松资讯发布:红斑狼疮的达标治疗与免疫调节

松咨询发布:红斑狼疮的达标治疗与免疫调节

网络 - 2022-11-29

Bone Res:YAP通过调节β-连环蛋白信号促进成并抑制脂肪形成分化

YAP(yes相关蛋白)是由Hippo通路负向调节的转录因子,Hippo通路是用于多个器官的发育和大小控制的保守通路。YAP在稳态中的确切功能仍然存在争议。在这里,我们提供了YAP在促进生成、抑制脂肪生成以及因此维持稳态方面的功能的证据。YAP在成骨细胞(OB)系细胞中选择性表达。选择性敲除小鼠的OB系列中的Yap减少细胞增殖和OB分化,并增加脂肪细胞形成,导致小梁损失。机制上讲,YAP与

MedSci原创 - 2018-06-22

J Appl Oral Sci:光生物调节疗法可促进临界尺寸缺损的修复

缺损的修复引起了多个专业研究人员的兴趣。已经研究探究了使用替代物和激光疗法的移植技术来代替自体并加速愈合过程。本研究旨在评估光生物调节疗法(PBMT)与引导再生(GBR)治疗临界尺寸缺损的效果。研究纳入了80只Wistar雄性大鼠,通过手术在其颅盖上制备临界尺寸缺损,然后分成8个研究组:C组(对照-仅血凝块);M组(胶原膜);PBMT组(光生物调节疗法);AB组(自体);AB + PB

MedSci原创 - 2018-06-24

J Cell Mol Med:组蛋白去甲基化酶KDM7A通过调节C /EBPα和经典Wnt信号传导相互调节脂肪形成和成分化

近期研究表明,组蛋白和DNA的表观遗传甲基化调节间充质干细胞的谱系分化。本研究旨在描述组蛋白赖氨酸脱甲基酶7A(KDM7A)对间充质干细胞成和成脂分化的作用。成脂和成处理后Kdm7a的表达在原代骨髓基质细胞中上调,并基质ST2系。细胞中内源性Kdm7a的沉默阻止了脂肪形成分化,同时促进了成分化。相反,祖细胞中野生型Kdm7a的过表达增强了脂肪形成分化,同时抑制了成分化。然而,当进行消除K

MedSci原创 - 2019-01-08

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

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

成功的愈合很大程度上取决于血块的结构和血细胞的功能反应。尽管血块在生成中十分重要,但很少有研究探究了在材料介导的再生过程中血凝块的影响。在这项研究中,在有或没有血液预制的情况下植入骨移植替代物羟基磷灰石/磷酸三钙(HA/ TCP),以评估血凝块对材料介导的形成的影响。结果显示,血液预制HA/ TCP诱导异位血管化样结构,表明血液预制可以诱导足以HA/TCP介导形成的微环境。机制上来说,

MedSci原创 - 2018-06-23

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