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Cell Death Dis:间充质干细胞<font color="red">成</font><font color="red">骨</font>和<font color="red">成</font>脂<font color="red">分化</font>的关联

Cell Death Dis:间充质干细胞分化的关联

分化过程中和脂肪形成倾向之间的关联是由于信号传导通路中关键转录因子的调节。然而,在代谢应激期间的脂肪形成过程机制仍不清楚。体外MSC谱系分化模型中的结果证实,活化的AMPK和RUNX2-S118磷酸

MedSci原创 - 充质干细胞,成骨,成脂,Runx2,AMPK - 2018-07-16

J Periodontal Res: 尼古丁抑制人牙周膜细胞<font color="red">成</font><font color="red">骨</font><font color="red">分化</font>的研究

J Periodontal Res: 尼古丁抑制人牙周膜细胞分化的研究

尼古丁是烟草的主要精神活性成分,它影响细胞的代谢,增殖,粘附,更重要的是影响成纤维细胞的分化。大约15%的正畸患者是成年人,其中五分之一是吸烟者。因此,有必要深入了解尼古丁对正畸牙齿移动过程中hPDLC分化的影响。

MedSci原创 - 尼古丁,牙周膜细胞,成骨分化 - 2018-07-22

Stem Cells Int:ELF-PEMF可诱导hAMSC的<font color="red">成</font><font color="red">骨</font><font color="red">分化</font>

Stem Cells Int:ELF-PEMF可诱导hAMSC的分化

因此,在本研究中,我们探索了不同ELF-PEMF信号在调节人脂肪来源的间充质基质细胞(hAMSC)能力方面的潜力。 使用羧基荧光素琥珀酰亚胺酯(CFSE)方法评估细胞增殖率。通过碱性磷酸酶(ALP)活性,茜素红S染色和RT-qPCR测定细胞的

MedSci原创 - 2018-09-03

EMBO J:研究发现USP34是<font color="red">成</font><font color="red">骨</font><font color="red">分化</font>和<font color="red">骨</font>形成所必需的因子

EMBO J:研究发现USP34是分化形成所必需的因子

间充质干细胞(MSC)的分化受多种机制控制。越来越多的证据表明,泛素依赖性蛋白质降解对于MSCs的分化形成至关重要,然而,泛素特异性蛋白酶的功目前能仍不清楚。在这里,我们将USP34鉴定为以前未知的调节因子。诱导后USP34在人MSC中的表达增加,而USP34的消耗抑制成分化。从MSCs或前成骨细胞中条件性敲除Usp34导致小鼠量低。

MedSci原创 - 2018-09-06

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

Tissue Cell:低氧张力调节小鼠胚胎干细胞的分化

本研究检测了低氧压力对三维培养系统中胚胎干细胞(ESCs)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与或无生长因子培养基的分化。随后通过测量碱性磷酸酶活性,细胞内钙水平,基质矿化和标志物Runt相关转录因

MedSci原创 - 低氧,干细胞,成骨 - 2018-06-23

Int J Mol Med:阿司匹林可促进人牙髓干细胞的<font color="red">成</font><font color="red">骨</font><font color="red">分化</font>

Int J Mol Med:阿司匹林可促进人牙髓干细胞的分化

人牙髓干细胞(hDPSCs)具有自我更新和分化特性,并已用于口面再生和牙周治疗。既往研究发现阿司匹林可以促进骨髓间充质干细胞(MSCs)的再生,然而,阿司匹林对hDPSCs分化的影响仍然未知。

MedSci原创 - 2018-08-08

Int J Mol Sci:Pentraxin-3调控人牙髓干细胞的<font color="red">成</font><font color="red">骨</font>/<font color="red">成</font>牙<font color="red">分化</font>和迁移

Int J Mol Sci:Pentraxin-3调控人牙髓干细胞的/分化和迁移

Pentraxin-3(PTX3)被认为是炎症的调节剂和组织修复的介质。在这项研究中,研究人员表征了PTX3对人牙髓干细胞(HDPSCs)一些生物学功能的作用,研究结果已在线发表于Int J Mol

MedSci原创 - 牙髓干细胞,Pentraxin-3 - 2020-10-02

研究发现高糖环境中miR-31抑制PDLSCs<font color="red">成</font><font color="red">骨</font><font color="red">分化</font>的机制

研究发现高糖环境中miR-31抑制PDLSCs分化的机制

糖尿病是一种慢性代谢性疾病,影响重塑。越来越多的证据表明,miRNAs与干细胞的分化有关。然而,糖尿病引起的HG条件与牙周膜干细胞(PDLSCs)分化能力受损之间潜在的联系机制仍不清楚。在这项研究中,研究人员发现,糖尿病小鼠牙周韧带中miR-31的水平升高则会表现出更大程度的丧失。在体外,高糖环境中,miR-31的高表达与PDLSCs成骨细胞分化能力受损相关。

MedSci原创 - miR-31,成骨分化,牙周膜干细胞 - 2017-07-18

Calcif Tissue Int:全反式维甲酸促进大鼠牵张成模型的分化连接

牵张成术(DO)用于治疗与创伤或疾病继发的生长异常和/或量减少相关的特定疾病。然而,高并发症和不适感妨碍了其在临床实践中的进一步应用。在这里,我们研究了全反式维甲酸(ATRA)对大鼠骨髓间充质干细胞(rBMSCs)分化和大鼠DO模型固结的影响。使用不同剂量的ATRA治疗rBMSC。分别使用CCK-8和碱性磷酸酶染色评估细胞活力和分化。使用定量实时PCR分析分化基因(包括ALP,R

MedSci原创 - 2019-02-02

Colloids Surf B Biointerfaces:增强分子纳米管阵列中骨髓间充质干细胞的分化

尽管钛及其合金已被广泛用作整形外科和牙齿中的植入物,但实现钛表面的优异生物活性仍然是一个挑战。在本报告中,通过电化学阳极氧化和水热处理在Ti表面上制备掺入镁离子的纳米颗粒纳米管阵列(MgNT)。通过调节水热处理过程中的条件来控制镁负载能力和释放动力学。通过SEM,TEM和XPS表征的表面形态和组成表明镁以MgTiO 3的形式掺入纳米管中。骨髓间充质干细胞(BMSCs)在MgNT表面显示出加速的增殖

网络 - 2019-04-28

Mol Med Rep:P物质通过自噬激活增强BMSC分化

骨髓间充质干细胞(BMSCs)是组织工程中最常用于治疗严重缺损的祖细胞。调节BMSC分化的策略受到广泛关注,其中氧化还原稳态由于干细胞分化期间能量代谢的变化而起重要作用。在本研究中,研究人员发现自噬活性与BMSC分化一起被诱导,并随后调节活性氧(ROS)的产生和水平。

网络 - 2019-05-24

Tissue Eng Part A:通过抑制外泌体microRNA可调节分化

在阻断外泌体分泌后,我们发现前成骨细胞(MC3T3-E1细胞)的分化显著降低,而从生长条件中添加外泌体恢复了能力。通过let-7模拟物或抑制剂的异位表达改变MC3T3-E1细胞中标志物的表达水平。这些发现表明这是由于外泌体中的

MedSci原创 - 2019-02-07

Osteoarthritis Cartilage:研究揭示Visfatin在脂MSC分化过程中的作用机制

与年龄相关的丧失与骨髓脂肪化有关。脂肪因子(如visfatin、抵抗素、瘦素)是具有免疫调节性质的脂肪细胞衍生因子,且或可影响骨关节炎(OA)和骨质疏松症中骨髓衍生的间充质干细胞(MSC)的分化。因此,本研究中,研究人员分析了骨髓中脂肪因子和MMP的存在及其对MSC分化的影响。 在OA或骨质疏松性股骨颈骨折(FF)患者的髋关节置换手术后,从股骨头分离MSC和RNA。通过μCT评估结构参数。

MedSci原创 - 2018-06-18

Biophys J:基质硬度和炎症因子对MSC分化的协同作用

炎症引起的微环境中生化和生物物理信号的变化都会影响MSCs的分化行为。然而,大多数研究仅关注生化或生物物理线索,尽管基质硬度和炎症因子对MSC分化的协同作用尚未被探索。在这里,我们表明在人类MSCs(hMSCs)的分化中存在基质刚度依赖性调节,具有更高的基质刚度,有利于分化。然而,当加入白细胞介素-1β(IL-1β)时,hMSC的

网络 - 2019-06-13

Molecules:EGCG可增强人骨髓间充质干细胞的分化

以前,我们发现(-)- 表没食子儿茶素-3-没食子酸酯(EGCG),一种绿茶多酚,通过增加成骨相关基因的mRNA表达增加小鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)的分化,碱性磷酸酶活性,和最终的矿化。

MedSci原创 - 2018-12-23

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