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Sci Rep:<font color="red">CXCL12</font>可显著增强<font color="red">牙周膜</font><font color="red">干细胞</font>的血管发生

Sci Rep:CXCL12可显著增强牙周膜干细胞的血管发生

牙周膜干细胞(PDLSCs)是成人间质干细胞(MSC)的主要来源,对组织工程中发挥巨大作用,如促进血管生成和骨再生。据研究报道,CXCL12参与伤口部位的MSC的募集和移植。然而,CXCL12是否可增强PDLSCs的血管发生目前则并不明确。在本实验中,研究人员使用CXCL12转导PDLSCs,并通过体外和体内研究评估CXCL12修饰的PDLSCs的血管生成的潜力。结果表明,CXCL12过表达可显著

MedSci原创 - CXCL12牙周膜干细胞,组织工程 - 2017-09-29

Cytokine:<font color="red">CXCL12</font>可促进大鼠脑外伤后放射状胶质<font color="red">细胞</font>的增殖

Cytokine:CXCL12可促进大鼠脑外伤后放射状胶质细胞的增殖

本研究旨在探究CXCL12对脑外伤(TBI)后放射状胶质细胞再生的影响,研究结果已在线发表于Cytokine。

网络 - 脑外伤,CXCL12 - 2020-10-02

Cancer Res:HIF-2α通过调节<font color="red">CXCL12</font>/CXCR4和CCR1促进多发性骨髓瘤浆<font color="red">细胞</font>播散

Cancer Res:HIF-2α通过调节CXCL12/CXCR4和CCR1促进多发性骨髓瘤浆细胞播散

多发性骨髓瘤疾病进展和复发的主要原因是多发性骨髓瘤浆细胞重新进入循环系统以及在骨髓中进行播散。骨髓缺氧增加与多发性骨髓瘤浆细胞再循环增加有关。CANCER RES近期发表了一篇文章,研究在慢性缺氧过程中,HIF-2α活化是否可以克服基质分泌CXCL12提供的骨髓抑制信号,从而促进多发性骨髓瘤浆细胞播散。

MedSci原创 - 多发性骨髓瘤,浆细胞,HIF-2α - 2017-11-01

J Periodontol:环孢菌素A对人<font color="red">牙周膜</font><font color="red">干细胞</font>的作用

J Periodontol:环孢菌素A对人牙周膜干细胞的作用

本研究旨在研究环孢素A(CsA)对人牙周膜干细胞(hPDLSCs)的成骨分化,破骨细胞分化和血管生成潜力的影响。

MedSci原创 - 破骨细胞,血管生成,环孢素A(CsA),成骨分化,人牙周膜干细胞 - 2020-06-26

Int J Nanomed:<font color="red">牙周膜</font><font color="red">干细胞</font>释放的<font color="red">细胞</font>外囊泡可用于骨再生

Int J Nanomed:牙周膜干细胞释放的细胞外囊泡可用于骨再生

口腔衍生干细胞和3-D支架的组合有利于骨修复。特别地,胶原膜具有理想的生物学特性,并且可以支持成骨细胞的浸润和增殖,促进骨再生。本研究旨在开发一种新的生物相容性成骨构建体,其由市售的胶原膜(Evolution [Evo]),富含细胞外囊泡(EV)的人牙周膜干细胞(hPDLSCs)或聚乙烯亚胺(PEI)-工程EV组成( PEI-EVS

MedSci原创 - 2018-08-07

Sci Rep:研究揭示黄连活性成分促进<font color="red">牙周膜</font><font color="red">干细胞</font>成骨的机制

Sci Rep:研究揭示黄连活性成分促进牙周膜干细胞成骨的机制

黄连与hPDLSC/CMC上的膜受体结合,且从黄连中提取的活性成分小檗碱(BER)可促进牙周膜干细胞(hPDLSC)的增殖和成骨。但是,与hPDLSC的细胞表面上的BER结合的膜受体,BER与hPDLSC之间的直接相互作用的机制以及相关的信号通路目前尚不清楚。

MedSci原创 - 2018-03-16

J Periodontol: <font color="red">牙周膜</font>间充质<font color="red">干细胞</font>自噬激活促进牙周炎血管生成

J Periodontol: 牙周膜间充质干细胞自噬激活促进牙周炎血管生成

间充质干细胞(MSC)可以通过旁分泌功能影响内皮细胞(EC)的血管形成。据报道,自噬与细胞分泌密切相关。

MedSci原创 - 牙周膜间充质干细胞,自噬,血管生成 - 2018-06-04

J Periodontal Res:球体培养增强<font color="red">牙周膜</font>间充质<font color="red">干细胞</font>成骨潜能

J Periodontal Res:球体培养增强牙周膜间充质干细胞成骨潜能

据报道,人牙周膜间充质干细胞(hPDLMSCs)负责牙周组织的稳态和再生。虽然hPDLMSCs通常以单层培养,但据报道,单层培养物不如三维培养物如球状体,其通过自组装形成的球形细胞簇。

MedSci原创 - 球形培养,牙周膜间充质干细胞,成骨 - 2018-10-01

Leuk Res:多西帕他钠 (DSTAT),一种 <font color="red">CXCL12</font>/CXCR4 抑制剂,与阿扎胞苷联合用于治疗低甲基化剂难治性 AML 和 MDS

Leuk Res:多西帕他钠 (DSTAT),一种 CXCL12/CXCR4 抑制剂,与阿扎胞苷联合用于治疗低甲基化剂难治性 AML 和 MDS

白血病干细胞利用细胞粘附分子(如 CXCR4/CXCL12)来归巢于骨髓基质微环境,在那里它们维持在休眠、受保护的状态。多西帕他钠 (DSTAT, CX-01) 是一种低抗凝肝素,具有多种作用机制,包

MedSci原创 - AML,阿扎胞苷,低甲基化剂,多西帕他钠 - 2022-01-17

J Peiodontal Res:颗粒蛋白前体促进人<font color="red">牙周膜</font><font color="red">干细胞</font>的成骨分化

J Peiodontal Res:颗粒蛋白前体促进人牙周膜干细胞的成骨分化

颗粒蛋白前体(Progranulin,PGRN)是肿瘤坏死因子(TNF)受体(TNFRs)的拮抗剂,在牙周炎的骨再生中有一定的作用。

网络 - 肿瘤坏死因子,成骨分化,颗粒蛋白前体,人牙周膜干细胞 - 2020-06-04

J Periodontol:<font color="red">牙周膜</font><font color="red">细胞</font>中IL-<font color="red">12</font>诱导核因子κB受体活化因子配体表达

J Periodontol:牙周膜细胞中IL-12诱导核因子κB受体活化因子配体表达

促炎细胞因子白细胞介素(IL)-12的水平升高与牙周炎的严重程度相关。 然而,IL-12在牙周病中可能的作用还不清楚。这项研究的目的是调查IL-12是否影响人类牙周膜(hPDL)细胞的核因子κB(NF-κB)配体(RANKL)的受体激活剂的表达,RANKL是一种有效的破骨细胞刺激因子。

MedSci原创 - 牙周炎,骨吸收,骨重建,IL-12,RANK - 2017-07-06

J Periodontol:<font color="red">牙周膜</font>间充质<font color="red">干细胞</font>自噬的激活促进牙周炎的血管生成

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

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

J Oral Sci:通过抑制Twist2或Klf12诱导人牙周膜细胞软骨形成或间充质干细胞

牙周组织的再生依赖于牙周韧带中存在的间充质干细胞(MSC),转录因子决定了MSC分化的方向。本研究旨在研究对维持牙周韧带特征至关重要的转录因子。在培养的人牙周韧带(HPDL)细胞,人牙龈成纤维细胞和成骨细胞样Saos2细胞中测量几种转录因子的mRNA水平。用siTwist2,siKlf12或siMix(siTwist2,siPax9和siKlf12)将HP

网络 - 2019-06-21

J Biomed Res:溶血磷脂酸对人牙周膜干细胞的影响

尽管牙周韧带干细胞(PDLSC)在未来的再生医学中具有潜在的应用,但其难以从患者中大量获得。因此,在扩大细胞数量的同时保持干性是将PDLSC从实验室转移到临床使用的关键。在这项研究中,我们检查了LPA对人类PDLSC中干细胞维持的影响。从PDLSC分离建立了几个纺锤形和成纤维细胞样牙周韧带干细胞系。在这些细胞系中,表征了形态学上最适合的

网络 - 2019-04-25

Materials:双酸刻蚀钛盘可促进人牙周膜干细胞的成骨分化

另一方面,植入物的细胞相容性仍然是手术成功的必要特征。本研究旨在探究人牙周干细胞与两种不同类型的钛表面之间的相互作用,以验证其细胞相容性和细胞粘附能力,并检测成骨和血管生成标志物,谷细胞活力测定(MTT),共聚焦激光扫描显微镜(CLSM),扫描电子显微镜(

网络 - 2020-02-14

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