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【PNAS】肥胖<font color="red">促进</font><font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>,唤醒休眠肿瘤!最新研究揭示为何肥胖增加癌症风险

【PNAS】肥胖促进血管生成,唤醒休眠肿瘤!最新研究揭示为何肥胖增加癌症风险

肥胖现在是一种全球性流行病,它正在增加人们患癌症的风险。美国国家癌症研究所列出了十几种与超重和肥胖有关的癌症。但科学家们对肥胖是如何增加癌症风险的仍知之甚少。

转化医学网 - 肿瘤,肥胖,促进血管生成 - 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</font>因子并<font color="red">促进</font>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

J Periodontol:牙周膜间充质干细胞自噬的激活<font color="red">促进</font>牙周炎的<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>

J Periodontol:牙周膜间充质干细胞自噬的激活促进牙周炎的血管生成

牙齿支持组织中血管生成的改变在牙周炎的发生发展中起重要作用。间充质干细胞(MSCs)可以通过旁分泌功能影响内皮细胞(ECs)的血管形成。据报道,自噬与细胞分泌密切相关。在这里,我们研究了炎症条件下存在于牙周韧带(称为牙周膜干细胞,PDLSC)中的MSCs的血管生成促进能力,以探索牙周炎中血管生成改变的机制。

MedSci原创 - 间充质干细胞,自噬,牙周炎,血管生成 - 2018-04-05

Stem cells:吸烟会损伤脂肪基质细胞<font color="red">促进</font><font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>和缺血再灌注的能力

Stem cells:吸烟会损伤脂肪基质细胞促进血管生成和缺血再灌注的能力

但是,CSs在缺血状态下对脂肪干/基质细胞(ASC)促进血管生成和恢复灌注的能力的影响尚不清楚。研究人员从不吸烟者(nCS)和吸烟者(CS)身体中分离ASC(nCS-ASC和CS-ASC),用以评估吸烟对缺血状态下的ASC促进血管生成和恢复缺血灌注的能力的影响,以及ASC在体外对内皮细胞(EC)存活或血管形成的影响

MedSci原创 - 吸烟,脂肪基质细胞,血管生成,缺血再灌注 - 2018-03-30

Cell Death Dis:lncRNA PCAT6<font color="red">促进</font>三阴性乳腺癌的发生和<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>

Cell Death Dis:lncRNA PCAT6促进三阴性乳腺癌的发生和血管生成

乳腺癌(BC)作为一种常见的女性恶性肿瘤,是全球女性癌症死亡的一大主要原因。三阴性乳腺癌(TNBC)作为最恶性的乳腺癌亚型,占BC病例的15–25%。其特点在于缺乏ER、PR和HER2受体

MedSci原创 - 三阴性乳腺癌,lncRNA,PCAT6 - 2020-09-10

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

J Ethnopharmacol:桃红四物汤改善<font color="red">血管</font>结构<font color="red">促进</font><font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>治疗缺血性脑卒中的综合药理学研究

J Ethnopharmacol:桃红四物汤改善血管结构促进血管生成治疗缺血性脑卒中的综合药理学研究

利用综合药理学的方法,研究桃红四物汤(THSWD)对新血管结构和功能的保护作用,以及相关的分子机制。

MedSci原创 - 缺血性脑卒中,血管生成,桃红四物汤,综合药理学 - 2024-05-25

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

PNAS:抗生素<font color="red">促进</font>细菌的菌膜<font color="red">生成</font>的机制

PNAS:抗生素促进细菌的菌膜生成的机制

许多人都把服用抗生素作为治疗细菌感染的方法。而来自北卡罗来纳大学教堂山分校研究者们认为这一观点需要做一些修改了。 由该校微生物与免疫系的Elizabeth Shank博士以及药学系的研究生Rachel Bleich主导完成的这项研究不仅为我们治疗细菌感染提供了新的思路,而且从根源上改变了我们对微生物分泌抗生素的原因的理解。   "很长时间内我们所认为的细菌分泌抗生素的原因是杀死其它

生物谷 - 抗生素,细菌 - 2015-02-27

Front Physiol:TRIP-1<font color="red">促进</font>包含细胞外囊泡和调节<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>因子的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。基于其在骨骼和牙齿中的定位模式,我们认为TRIP-1在矿化过程中起到多种功能的调节蛋白的作用。 使用重组TRIP-1和TRIP-1过表达并敲除嵌入3D仿生支架中的细胞植入体内确定TRIP-1的体内功能。4周后,过表达TRIP

MedSci原创 - 2018-09-11

NATURE:微生物代谢膳食果糖,<font color="red">促进</font>肝脏脂肪<font color="red">生成</font>

NATURE:微生物代谢膳食果糖,促进肝脏脂肪生成

饮食中的果糖通过肠道微生物转化为醋酸盐,从而独立于ACLY,提供脂肪生成所需的乙酰辅酶a。

MedSci原创 - 脂肪肝,肠道微生物 - 2020-03-22

J Endod:含咖啡酸纳米涂层的MTA<font color="red">促进</font>宿主的免疫反应、<font color="red">血管</font><font color="red">生成</font>和牙本质发生

J Endod:含咖啡酸纳米涂层的MTA促进宿主的免疫反应、血管生成和牙本质发生

这篇研究的目的是为了评估MTA是否可以被咖啡酸(CA)改变而形成咖啡酸/MTA (CAMTA)水门汀,并评估其物理化学和生物学特质以及它对免疫抑制和血管发生的能力。

MedSci原创 - 理化特性,CAMTA - 2020-08-04

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

Int J Mol Sci:3D打印血管化骨模拟水凝胶促进成骨和血管生成

骨是一种高度血管化的组织,具有独特和复杂的结构。长骨由外周皮质壳组成,其包含用于血管穿透的通道网络和内部高度血管化的骨髓空间。3D打印是一种强大的工具,可实现细胞和生物材料的快速精确空间图案化。

网络 - 2019-03-13

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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