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JASN:巨噬<font color="red">细胞</font>-<font color="red">成</font>肌<font color="red">纤维</font><font color="red">细胞</font>转换导致慢性移植肾损伤的间质<font color="red">纤维</font>化

JASN:巨噬细胞-纤维细胞转换导致慢性移植肾损伤的间质纤维

众所周知间质纤维化是慢性肾移植术后失败的重要原因。目前已知炎性巨噬细胞与移植肾的纤维化有关,但是这些细胞如何导致这种损伤反应的机制尚未明了。2017年7月在JASN上发表的一篇文章研究了巨噬细胞-纤维细胞转变在人类和实验性慢性移植肾损伤的肾间质纤维化中所扮演的角色。

MedSci原创 - 巨噬细胞,成肌纤维细胞,间质纤维化 - 2017-07-20

Ann Rheum Dis:银屑病关节炎中<font color="red">滑</font><font color="red">膜</font>组织多功能T<font color="red">细胞</font>与DAPSA的关联

Ann Rheum Dis:银屑病关节炎中组织多功能T细胞与DAPSA的关联

这些数据证明,PsA组织中多功能T细胞的富集与DAPSA和离体治疗反应密切相关。

MedSci原创 - 多功能T细胞,银屑病关节炎,DAPSA - 2019-01-10

Biosci Rep:研究揭示RNA DANCR在人<font color="red">滑</font><font color="red">膜</font>间充质干<font color="red">细胞</font>软骨形成分化的机制

Biosci Rep:研究揭示RNA DANCR在人间充质干细胞软骨形成分化的机制

研究已经发现miRNA可通过调节多种信号通路来调节细胞分化。长链非编码RNA(lnc RNA)DANCR被认为是人类间充质干细胞(SMSC)的软骨形成的关键,然而,其潜在的分子机制目前尚未清楚。

MedSci原创 - RNA,DANCR,软骨形成 - 2017-09-24

Diabetologia:在小鼠胰岛血管<font color="red">纤维</font>化模型中,胰岛周<font color="red">细胞</font>转化为肌<font color="red">成</font><font color="red">纤维</font>原<font color="red">细胞</font>

Diabetologia:在小鼠胰岛血管纤维化模型中,胰岛周细胞转化为肌纤维细胞

根据研究显示,胰岛血管纤维化可能在2型糖尿病的进展中发挥重要作用,但目前还没有小鼠模型能够进行详细的机制研究,以了解功能失调的胰岛微血管是如何在糖尿病发病机制中发挥作用的。

MedSci原创 - 胰岛血管纤维化模型,成纤维原细胞 - 2020-11-30

J Clin Oncol:CMB305联合阿特珠单抗治疗局部晚期<font color="red">滑</font><font color="red">膜</font>肉瘤或粘液<font color="red">样</font>脂肪肉瘤患者的疗效和安全性

J Clin Oncol:CMB305联合阿特珠单抗治疗局部晚期肉瘤或粘液脂肪肉瘤患者的疗效和安全性

CMB305联合阿特珠单抗治疗局部晚期肉瘤或粘液脂肪肉瘤患者的疗效和安全性

MedSci原创 - 滑膜肉瘤,阿特珠单抗,CMB305,粘液样脂肪肉瘤 - 2021-07-20

Circulation :IL-10可抑制骨髓<font color="red">成</font><font color="red">纤维</font>祖<font color="red">细胞</font>介导的心肌<font color="red">纤维</font>化

Circulation :IL-10可抑制骨髓纤维细胞介导的心肌纤维

活化的成纤维细胞(肌成纤维细胞)在心脏纤维化中起关键作用;然而,它们在患病心脏的起源仍不清楚,需要进一步调研究。近期研究表明骨髓成纤维细胞细胞(BM-FPCs)在压力超负荷诱导的心脏纤维化中的作用。既往研究已经表明白介素-10(IL10)抑制压力超负荷引起的心脏纤维化;然而,IL10在抑制BM-FPC介导的心脏纤维化中的作用是未知的。研究假设IL10抑制压力超负荷诱导的BM-FPCs聚集到心脏,

MedSci原创 - 2017-09-15

J Rheumatol:<font color="red">滑</font><font color="red">膜</font><font color="red">细胞</font>来源的白<font color="red">细胞</font>介素35增强骨关节炎和类风湿性关节炎的B<font color="red">细胞</font>反应

J Rheumatol:细胞来源的白细胞介素35增强骨关节炎和类风湿性关节炎的B细胞反应

这是首次证实/外周B细胞表达IL-35R并对IL-35刺激有反应。

MedSci原创 - 骨关节炎,类风湿性关节炎,IL-35,B细胞 - 2017-12-26

南医大霍达教授《AM》:纳米酶调控无<font color="red">膜</font><font color="red">细胞</font>结构稳态治疗动脉粥<font color="red">样</font>硬化

南医大霍达教授《AM》:纳米酶调控无细胞结构稳态治疗动脉粥硬化

结合临近光标记辅助的蛋白质组学分析及转录组学分析,研究进一步揭示了双工程化纳米酶的抗衰老活性与其在衰老微环境下所呈现出的针对无细胞结构的浓度依赖选择性密切相关。

BioMed科技 - 动脉粥样硬化,纳米酶 - 2024-05-20

J Endod:富含血小板<font color="red">纤维</font>蛋白通过Erk通路促进根尖牙乳头来源干<font color="red">细胞</font><font color="red">成</font>骨/<font color="red">成</font>牙本质分化

J Endod:富含血小板纤维蛋白通过Erk通路促进根尖牙乳头来源干细胞骨/牙本质分化

这篇研究的目的是为了评估富含血小板纤维蛋白(PRF)对体外培养的根尖牙乳头来源干细胞(SCAPs)的生物学作用,并进一步探讨其潜在的分子机制。

MedSci原创 - PRF,SCAP,矿化 - 2020-03-27

J Periodontal Res:辛伐他汀对MG 63<font color="red">成</font>骨<font color="red">样</font><font color="red">细胞</font>的抗增殖和分化作用

J Periodontal Res:辛伐他汀对MG 63细胞的抗增殖和分化作用

本研究的目的是确定辛伐他汀对MG63细胞肿瘤细胞分化和增殖的体外作用。

MedSci原创 - 辛伐他汀,成骨样细胞,骨肉瘤细胞 - 2018-04-02

J Biomed Mater Res B Appl Biomater:新型支架可用于间充质干细胞的骨软骨分化

间充质干细胞(SMSCs)是再生医学应用,包括骨软骨缺损(OCD)修复的新兴细胞来源。然而,与骨髓MSCs相反,促进SMSCs软骨形成/骨生成的支架组合物仍未确定。SMSCs被包裹在基于PEG的支架中,其包含糖胺聚糖(透明质酸或软骨素-6-硫酸盐[CSC]),低剂量的软骨形成和骨生长因

MedSci原创 - 2019-01-09

Nanomedicine:具有抗菌和骨双重功能的芯鞘微/纳米纤维作为仿生人工骨膜用于骨再生应用

研究了物理性质,药物释放,降解,抗菌性能,体外和体内骨性能。结果表明,基于核壳结构和PCL和明胶的不同降解速率,实现了逐步和控制的药物释放曲线。此外,观察到明显的体外抗菌作用和骨标志物表达的增强

MedSci原创 - 2019-01-25

J Biomed Nanotechnol:静电纺聚(3-羟基丁酸酯 - 共聚-4-羟基丁酸酯)/聚(乙二醇)纳米纤维骨潜能

纳米纤维作为生态仿生支架在骨组织工程(BTE)中具有潜力。这里,通过静电纺丝将PEG引入P34HB,制备具有高亲水性和机械性能的聚(3-羟基丁酸酯 - 共聚-4-羟基丁酸酯)共聚物(P34HB)/聚(乙二醇)(PEG)纳米纤维。研究了P34HB / PEG纳米纤维支架在骨髓间充质干细胞(BMSCs)的骨分化和矿化中的潜力。通过调节PEG与P34HB的比例,成功制备了三种支架,包括P34HB,P

网络 - 2019-05-26

Acta Biomater:基于胶原的纳米组成的人工细胞纳米环境可促进间充质干细胞骨分化

在再生医学中,治疗性干细胞和组织工程的产生对于替换受损组织是重要的。许多研究已经尝试产生模拟天然组织以获得最佳功能的细胞组分。特别地,细胞外基质(ECM)组合物在细胞功能中起重要作用,包括确定间充质干细胞(MSC)的转化。在这里,我们评估了纳米薄膜的骨作用,其中带相反电荷的聚电解质交替吸附在细胞表面上,为单个MSC创造了一个人工ECM环境。有趣的是,由胶原蛋白(Col)和藻酸盐(AA)组成的纳米

MedSci原创 - 2019-01-09

J Biomater Sci Polym Ed:羟基磷灰石与骨培养基比较PHBV纳米纤维支架间充质干细胞骨分化

良好的生物相容性和骨传导性可增强间充质干细胞(MSC)的骨分化,羟基磷灰石(HA)是骨组织工程的常用材料。然而,尚不清楚HA是否可刺激MSCs的骨分化与更常用的骨诱导培养基(OIM)的骨分化的类似潜力。为此,我们使用PHBV电纺纳米纤维支架直接比较HA与OIM的骨能力。通过观察细胞形态,骨标志物的染色,骨相关基因的定量测量以及microRNA分析,我们发现,HA与OIM一能够将骨髓

MedSci原创 - 2018-12-23

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