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BMB Rep:人羊膜来源间充质干细胞通过ERK1/2 <font color="red">MAPK</font>信号通路诱导人脂肪干细胞的成骨和血管生成

BMB Rep:人羊膜来源间充质干细胞通过ERK1/2 MAPK信号通路诱导人脂肪干细胞的成骨和血管生成

间充质干细胞(MSCs)在治疗骨缺损方面显示出巨大的潜力。人类脂肪干细胞(HASCs)是具有多谱系分化潜能的多能祖细胞。人羊膜来源的间充质干细胞(HAMSCs)能够促进MSCs的成骨分化。 在这项研究中,我们通过transwell共培养系统研究了HAMSCs对HASCs的影响。结果显示,HAMSCs可促进HASCs的增殖、成骨分化、血管生成潜能和脂联素(APN)分泌。此外,U0126是一种高选择性

MedSci原创 - 2018-03-16

读书报告 | 阻断基因组不稳定性预防黑色素瘤对<font color="red">MAPK</font>抑制剂获得性耐药

读书报告 | 阻断基因组不稳定性预防黑色素瘤对MAPK抑制剂获得性耐药

本文提供给我们一个关键的治疗思路,即靶向基因组不稳定性的起因能够预防获得性耐药。

iCombo - 黑色素瘤,MAPK抑制剂 - 2023-12-27

BMB Rep:人羊膜来源的间充质干细胞通过ERK1/2 <font color="red">MAPK</font>信号通路诱导人脂肪干细胞的成骨和血管生成

BMB Rep:人羊膜来源的间充质干细胞通过ERK1/2 MAPK信号通路诱导人脂肪干细胞的成骨和血管生成

间充质干细胞(MSCs)在治疗骨缺损方面显示出巨大的潜力。人类脂肪干细胞(HASCs)是具有多谱系分化潜能的多能祖细胞。人羊膜来源的间充质干细胞(HAMSCs)能够促进MSCs的成骨分化。 在这项研究中,我们通过transwell共培养系统研究了HASCs对HASCs的影响。结果显示,HAMSCs促进了HASCs的增殖、成骨分化、血管生成潜能和脂联素(APN)分泌。此外,U0126是一种高选择性细

MedSci原创 - 脂肪干细胞,成骨,血管生成,ERK1/2MAPK - 2018-05-18

ACS Chemical Neuroscience:右美托咪啶通过JNK和P38 <font color="red">MAPK</font>通路减轻新生大鼠在咪达唑仑诱导后产生的神经损伤

ACS Chemical Neuroscience:右美托咪啶通过JNK和P38 MAPK通路减轻新生大鼠在咪达唑仑诱导后产生的神经损伤

咪达唑仑是一种广泛应用的麻醉药,可抑制神经干细胞(NSCs)的增殖,并诱导新生儿神经细胞凋亡。右美托咪啶是临床麻醉中有效的辅助药物,可保护发育中的大脑免受挥发性麻醉药诱导产生的神经细胞凋亡的影响。右美

“罂粟花”微信号 - 右美托咪啶,咪达唑仑 - 2020-05-30

Circ-Ntrk2 作为 miR-296-5p 海绵激活 TGF-β1/p38 <font color="red">MAPK</font> 通路并促进肺动脉高压和血管重塑

Circ-Ntrk2 作为 miR-296-5p 海绵激活 TGF-β1/p38 MAPK 通路并促进肺动脉高压和血管重塑

功能性 circRNA 并研究它们在缺氧诱导的肺血管重塑(PAH 的核心病理变化)中的作用和机制。

MedSci原创 - 肺动脉高压, miR-296-5p - 2023-03-14

ANN ONCOL:<font color="red">MAPK</font>信号通路基因改变对接受一线FOLFIRI联合贝伐单抗治疗的转移性结直肠癌患者预后的影响

ANN ONCOL:MAPK信号通路基因改变对接受一线FOLFIRI联合贝伐单抗治疗的转移性结直肠癌患者预后的影响

MAPK酶1(MKNK1)位于RAS/RAF/ERK和MAP3K1/MKK/p38信号通路的下游。磷酸化MKNK1调节翻译起始因子4E的功能。

MedSci原创 - 转移性结直肠癌,MAPK,基因改变,预后 - 2017-11-08

Genes&Diseases:尚沛研究员团队基于机器学习算法和单细胞分析揭示肺腺癌中<font color="red">MAPK</font> 通路共表达的生物标记物及其功能

Genes&Diseases:尚沛研究员团队基于机器学习算法和单细胞分析揭示肺腺癌中MAPK 通路共表达的生物标记物及其功能

这项研究整合了两种机器学习算法,以识别肺腺癌患者肺组织中的潜在生物标志物。

Genes and Diseases - 肺腺癌,生物标记物,MAPK - 2024-04-07

A&R:抗磷脂抗体通过Toll样受体4、活性氧和p38 <font color="red">MAPK</font>信号传导增加子宫内膜基质细胞蜕膜、衰老和炎症

A&R:抗磷脂抗体通过Toll样受体4、活性氧和p38 MAPK信号传导增加子宫内膜基质细胞蜕膜、衰老和炎症

抗磷脂抗体增加了人类子宫内膜基质细胞蜕膜、衰老和炎症,为抗磷脂自身抗体阳性女性妊娠并发症的发病机制提供了新的线索,并强调了肝素在预防这一高危人群流产方面的益处。

MedSci原创 - 肝素,衰老,炎症,流产,子宫内膜,蜕膜,资讯,基质细胞,抗磷脂自身抗体 - 2022-06-18

Circulation:EPHB4家族系功能性突变下调RAS-<font color="red">MAPK</font>信号导致毛细血管畸形-动静脉畸形(CM-AVM2)

Circulation:EPHB4家族系功能性突变下调RAS-MAPK信号导致毛细血管畸形-动静脉畸形(CM-AVM2)

这项研究发现多灶性CMs患者EPHB4突变与AVMs相关。

MedSci原创 - 动静脉畸形,心血管疾病,EPHB4 - 2017-07-09

Eur J Pharmacol:棘苷(SPI)通过靶向Nur77/ASK1/p38 <font color="red">MAPK</font>信号通路抑制活化的肝星状细胞,减轻肝纤维化

Eur J Pharmacol:棘苷(SPI)通过靶向Nur77/ASK1/p38 MAPK信号通路抑制活化的肝星状细胞,减轻肝纤维化

肝纤维化是包括慢性病毒性肝炎、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、胆汁淤积性肝炎和肝硬化在内的各种慢性肝病的共同过程,主要是由肝细胞损伤引发的,随后是持续的炎症反应和细胞外基质(ECM)的过度产生。

MedSci原创 - 肝纤维化,ASK1,HSC,Nur77,棘苷,p38 MAPK - 2023-12-17

Stem Cell Res Ther:CDR1通过miR-7/GDF5/SMAD和p38 <font color="red">MAPK</font>信号通路调节牙周膜干细胞的成骨细胞分化

Stem Cell Res Ther:CDR1通过miR-7/GDF5/SMAD和p38 MAPK信号通路调节牙周膜干细胞的成骨细胞分化

牙周韧带干细胞(PDLSCs)是牙周和牙槽骨组织再生的候选细胞。已报道反义小脑变性相关蛋白1转录物(CDR1as)是新发现的环状RNA(circRNA),其作为miR-7海绵起作用并参与许多生物过程。在这里,我们研究了CDR1as和miR-7在PDLSCs的成骨分化中的潜在作用。 通过定量逆转录聚合酶链反应(qRT-PCR)检测成骨过程中PDLSCs中CDR1as和miR-7的表达模式。然后

MedSci原创 - 2018-09-07

J Periodontol: 人牙龈成纤维细胞中rho-激酶抑制剂y-27632通过阻断p38<font color="red">MAPK</font>和	NF-κB通路下调lps诱导的IL-6和IL-8的分泌

J Periodontol: 人牙龈成纤维细胞中rho-激酶抑制剂y-27632通过阻断p38MAPK和 NF-κB通路下调lps诱导的IL-6和IL-8的分泌

本研究旨在探讨Rho激酶抑制剂Y-27632在LPS诱导的核因子κB(NF-κB)和p-38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)活化中的作用,以及HGF中炎性因子的产生。

MedSci原创 - 人牙龈成纤维细胞,LPS,IL-6,IL-8 - 2018-06-04

JCI:新药物可限制粘液过多生成以治疗哮喘及COPD

JCI:新药物可限制粘液过多生成以治疗哮喘及COPD

2012年11月26日  --呼吸疾病如哮喘和慢性阻塞性肺疾病(COPD)是全球常见的死亡原因之一,但一直以来没有有效的治疗方法,以解决死亡的主要原因--粘液的过多产生。 圣路易斯华盛顿大学医学院的医学教授Michael J. Holtzman说:有很好的证据表明,严重的慢性阻塞性肺病或哮喘导致死亡的主要原因是气道粘液阻塞。 现在,Holtzman和他的同事阐明了负责呼吸道细

生物谷 - 新药物,粘液,哮喘,COPD - 2013-05-06

J Endod:Piezo通道在超声刺激的牙齿干细胞中的作用研究

J Endod:Piezo通道在超声刺激的牙齿干细胞中的作用研究

研究者推测:在牙齿细胞中,Piezo蛋白对超声相关的机械信号转导以及下游胞外信号调节激酶(MAPK)信号的激活都可能起到一定的作用。

MedSci原创 - Piezo,超声,干细胞,增殖,信号 - 2017-05-26

Cell Physiol Biochem:莽草酸通过阻断RANK / TRAF6结合并抑制NF-κB和MAPK信号通路来抑制体内和体外破骨细胞生成

骨稳态与骨再吸收破骨细胞和骨形成成骨细胞之间的平衡有关。由于骨生成减少或过度破骨细胞生成导致的不平衡骨稳态可导致诸如骨质疏松症,佩吉特病和类风湿性关节炎等疾病。据报道,莽草酸是环己烷羧酸,具有包括抗炎和抗氧化活性在内的多个作用。然而,它对骨稳态的影响仍然未知。首先,进行体外MTT细胞活力测定。然后进行抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)和肌动蛋白环形成测定,以及免疫荧光染色以评估破骨细胞生成。通过蛋白质

MedSci原创 - 2018-12-20

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