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Hypertension:子痫前期女性<font color="red">血管</font><font color="red">生成因子</font>与长期心<font color="red">血管</font>风险

Hypertension:子痫前期女性血管生成因子与长期心血管风险

血管生成因子的认知可能有助于识别早发心血管疾病风险较高的妇女,这些妇女在分娩后需要进行早期随访。

MedSci原创 - 心血管风险,子痫前期,血管生成因子 - 2020-10-06

NEJM evid:妊娠期高血压中的循环<font color="red">血管</font><font color="red">生成因子</font>水平

NEJM evid:妊娠期高血压中的循环血管生成因子水平

先兆子痫是一种妊娠期高血压疾病,影响大约 5% 的妊娠,并且仍然是美国孕产妇和新生儿发病率和死亡率的主要原因之一。美国妊娠期高血压疾病的发病率一直在上升,主要是 由于肥胖和慢性高血压的患病率更高。

MedSci原创 - 妊娠期高血压,血管生成因子 - 2022-12-21

Oncogene:EGR1调节前列腺癌中的<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>和破骨细胞<font color="red">生成因子</font>并促进转移

Oncogene:EGR1调节前列腺癌中的血管生成和破骨细胞生成因子并促进转移

早期生长反应-1(EGR1)是一种在各种情况下与前列腺癌(PC)进展相关的转录因子。例如,EGR1水平在抑制雄激素受体信号转导或肿瘤抑制剂PTEN的丧失时,EGR1水平增加。EGR1已被证明可以调节影

MedSci原创 - EGR1,前列腺癌转移 - 2020-04-24

Front Physiol:TRIP-1促进包含细胞外囊泡和调节<font color="red">血管</font><font color="red">生成因子</font>的ECM的组装

Front Physiol:TRIP-1促进包含细胞外囊泡和调节血管生成因子的ECM的组装

转化生长因子β受体II相互作用蛋白-1(TRIP-1)定位于骨和牙本质的矿化基质中。TRIP-1在ECM中的功能尚未可知,已知其在蛋白质合成期间起细胞内内质网蛋白的作用。

MedSci原创 - 2018-09-11

CELL METAB:研究人员发现引发食物摄入和肥胖的脂肪<font color="red">生成因子</font>

CELL METAB:研究人员发现引发食物摄入和肥胖的脂肪生成因子

重要的是,ACBP水平在肥胖患者中升高,并且在神经性厌食症中降低。

MedSci原创 - 肥胖,食物摄入 - 2019-08-31

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

Sci Rep:新型支架可有效促进血管生成和骨生成

对于人造骨替代物,血管生成在实现新再生骨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和骨生成。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<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>和骨<font color="red">生成</font>的新策略

Artif Cells Nanomed Biotechnol:体内血管生成和骨生成的新策略

组织工程骨中的血管生成和骨生成是组织工程技术修复大骨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,因此组织工程骨不适合修复大的骨缺损。通过振荡磁场和静磁场产生磁性微球在支架中的磁性微运动,促进质粒基因从微球中释放,用于转染周围细胞,从而促进血管内皮生长因子的蛋白质表达

MedSci原创 - 2018-08-05

Oncotarget:<font color="red">生成</font><font color="red">血管</font>的细胞也可以<font color="red">生成</font>肿瘤并助其成长

Oncotarget:生成血管的细胞也可以生成肿瘤并助其成长

奥古斯塔州立大学乔治亚医学院病理系癌症生物学家Lan Ko博士说:“当我们意识到生成血管的细胞可以形成肿瘤,整个图像变成一个循环。”

来宝网 - 肿瘤,恶性循环 - 2017-06-20

Blood:促<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>的PAR2信号通路需要凝血<font color="red">因子</font>VIIa整合素结合位点的参与。

Blood:促血管生成的PAR2信号通路需要凝血因子VIIa整合素结合位点的参与。

组织因子(TF)通路既可以发挥止血作用,也可发挥细胞信号传递的作用,但细胞如何控制TF的不同功能尚不完全了解。TF是清除蛋白酶激活受体(PAR)2的凝血酶的受体和支架,在血管生成和肿瘤形成过程中发挥关键作用。研究人员发现凝血因子VIIa不依赖可替代的PAR2激活剂蛋白裂解酶,即可诱发TF胞质内结构域依赖性的促血管生成的细胞信号通路。TF-FVIIa复合物与整合素β1的活性异构体相结合,需要FVII

MedSci原创 - 凝血因子,组织因子,整合素 - 2017-12-17

BMC Gastroenterology:<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>素2可以预测丙型肝炎患者的肝<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>和纤维化程度

BMC Gastroenterology:血管生成素2可以预测丙型肝炎患者的肝血管生成和纤维化程度

病理性血管生成和内皮功能障碍是肝脏中肿瘤扩散的主要驱动力。

MedSci原创 - 血管生成素,肝损伤 - 2021-02-16

Stem cells:糖尿病可通过IL-1β诱导损伤骨髓<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>细胞的<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>功能

Stem cells:糖尿病可通过IL-1β诱导损伤骨髓血管生成细胞的血管生成功能

骨髓血管生成细胞(MACs)可通过旁分泌血管生成因子促进血管再生,一直以来被用于治疗多种缺血性疾病。但是临床上发现,用于糖尿病患者时,其促进血管生成的功能会减弱。

MedSci原创 - 骨髓血管生成细胞,糖尿病,IL-1β - 2018-03-10

Stem Cells:缺氧诱导<font color="red">因子</font>-1α增强干细胞外泌体中Jagged 1介导的<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>能力

Stem Cells:缺氧诱导因子-1α增强干细胞外泌体中Jagged 1介导的血管生成能力

与缺血相关的血管生长不足仍然是血管医学中尚未解决的问题。已经有研究显示间充质干细胞(MSC)可以通过缺氧的机制促进血管生成。缺氧诱导因子(HIF)-1α在MSC中的过表达通过在移植组织中诱导血管生成来增强其治疗潜力。近期,一项发表在杂志Stem Cells上的研究评估了HIF-1α过表达的供体MSC(HIF-MSC)释放的外泌体对内皮细胞血管生成的作用。 此项研究显示:HIF-MSC中的

MedSci原创 - 缺氧诱导因子-1a,干细胞 - 2017-04-06

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

Biochimie:HAMSCs/HBMSCs共培养系统改善骨生成血管生成以抵抗糖脂毒性

由糖脂引起的骨质疏松症和血管病变是糖尿病(DM)的常见并发症。

MedSci原创 - 2018-08-17

肝细胞癌根治术对肿瘤血管内皮细胞生成因子有良好的抑制作用

  近日,解放军总医院肝胆外科夏红天、郭广宏、黄晓强等人共同发表论文,旨在探讨与手术切除比较,明确肝细胞癌肝动脉栓塞化疗(TACE)前、后血管内皮细胞生长相关细胞因子含量变化。研究指出,TACE治疗后患者血清促进血管内皮细胞生长的细胞因子含量明显高于手术切除组;而抑制血管内皮细胞生长的细胞因子含量明显低于手术切除组。肝细胞癌根治性手术切除对肿瘤血管内皮细胞生成因子的抑制作用明显好于TACE治疗的抑

医学论坛网 - 肝细胞肝癌 - 2012-04-27

Materials:通过与支架和结缔组织生长因子联合刺激血管生成促进成骨作用

特别地,血管形成再生组织是细胞和组织存活的关键步骤。在这项研究中,为了制造仿生工程骨,包括血管网络,我们专注于结缔组织生长因子(CTGF),一种可以调节细胞外基质重塑的多功能蛋白。

网络 - 2019-06-30

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