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J Endod:MTA通过<font color="red">抑制</font>自体吞噬通路抗<font color="red">破</font><font color="red">骨</font>发生

J Endod:MTA通过抑制自体吞噬通路抗发生

MTA可以调控重建,特别是骨细胞的分化。然而,MTA抗发生的潜在分子机制还未可知。这篇报道的目的是在体外研究MTA抗发生过程中,自噬通路可能发生的改变以及潜在的机制。

MedSci原创 - MTA,自体吞噬,破骨发生,骨重建 - 2017-03-20

Inflammation:牙周炎可能通过干扰成<font color="red">骨</font>和<font color="red">破</font>骨细胞平衡<font color="red">抑制</font>下颌<font color="red">骨</font>愈合

Inflammation:牙周炎可能通过干扰成骨细胞平衡抑制下颌愈合

然而,牙周炎与缺损愈合之间的关系尚未阐明。 将108只雄性Wister大鼠随机分为对照组(健康)组、牙周炎组、牙周炎加人肿瘤坏死因子受体Ⅱ:IgG Fc融合蛋白(rhTNFR:Fc)组。对于所有大鼠创建尺寸为4x2x1mm的下颌缺损,并且对于牙周炎加rhTNFR:Fc组,在颈部以2.5m

MedSci原创 - 2018-03-01

Mol Cells:研究揭示鸢尾根茎素的促成<font color="red">骨</font><font color="red">抑制</font><font color="red">破</font><font color="red">骨</font>的作用及机制

Mol Cells:研究揭示鸢尾根茎素的促成抑制的作用及机制

尽管鸢尾根茎素(TG)通常用于治疗炎性疾病,但其对生成和骨细胞生成的影响尚未见报道。本研究旨在探究TG对体外成骨细胞分化,体内形成,以及体外骨细胞分化和体内吸收的影响及可能的潜在机制。结果显示,TG促进原代成骨细胞和牙周膜细胞的成分化。此外,TG上调了BMP2、BMP4和Smad-4基因的表达,并增强了Runx2和Osterix的表达。μCT和组织学分析小鼠颅骨缺损显示,TG明显增

MedSci原创 - 鸢尾根茎素,成骨,破骨 - 2018-06-24

Inflammation:颗粒体蛋白前体通过抗炎、<font color="red">抑制</font><font color="red">破</font>骨细胞生成和促进成<font color="red">骨</font>促进促进牙周<font color="red">骨</font>缺损的再生

Inflammation:颗粒体蛋白前体通过抗炎、抑制骨细胞生成和促进成促进促进牙周缺损的再生

研究已经证实颗粒体蛋白前体素(PGRN)在抗炎和促进骨骼生成中起着至关重要的作用,因此,假设PGRN可促进牙周病的再生。建立大鼠牙周炎缺损模型,将重组人颗粒体蛋白颗粒(rhPGRN)、肿瘤坏死因子α抑制剂(抗TNF-α)或磷酸盐缓冲盐水(PBS)负载的胶原膜支架植入缺损内,并在预定的时间点处死大鼠。通过放射学和组织形态学分析评估新的体积。使用免疫组织化学评估成骨相关标志物和肿瘤坏死因

MedSci原创 - 2018-09-08

J Tissue Eng Regen Med:辛伐他汀通过增强BMSCs的自噬并<font color="red">抑制</font><font color="red">破</font>骨细胞活性提高<font color="red">骨</font>整合

J Tissue Eng Regen Med:辛伐他汀通过增强BMSCs的自噬并抑制骨细胞活性提高整合

辛伐他汀已用于通过增加组织的数量和质量来改善和加速植体的整合。但其潜在机制尚未完全阐明。本研究中,研究人员发现辛伐他汀可显著提高颌源性骨髓基质细胞(BMSCs)的自噬水平,并在不利条件下减轻了活性氧的产生。辛伐他汀通过增强的自噬促进了BMSCs的成分化。此外,辛伐他汀抑制骨细胞的吸收活性。随着口腔种植体整合的大鼠模型的使用

MedSci原创 - 2018-03-15

J Dent Res:牛骨通过<font color="red">破</font>骨细胞活化促进<font color="red">骨</font>保护

J Dent Res:牛骨通过骨细胞活化促进保护

本研究旨在研究用牛骨填充的性缺损中的再生的长期生物机制。

MedSci原创 - 拔牙窝,骨重塑,牛骨 - 2020-04-08

J Clin Invest:科学家发现一种<font color="red">破</font><font color="red">骨</font>因子或可用于治疗<font color="red">骨</font>流失

J Clin Invest:科学家发现一种因子或可用于治疗流失

偶联是在重塑循环中以一种时空协同方式将吸收和生成联系在一起的过程。一些证据表明骨细胞来源的一些偶联因子在调节成骨细胞功能方面发挥着重要作用。最近来自韩国的研究人员发现一种因子能够改善流失或可用于代谢性疾病的治疗,相关研究结果发表在国际学术期刊JCI上。

“细胞”微信号 - SLIT3,骨质保护,绝经后女性 - 2018-03-12

PLoS One:<font color="red">抑制</font>SIK可降低RANKL诱导的<font color="red">破</font>骨细胞发生

PLoS One:抑制SIK可降低RANKL诱导的骨细胞发生

骨细胞是负责吸收的大型多核细胞。骨细胞的过度炎症活化导致侵蚀,是几种疾病如类风湿性关节炎(RA)的标志。盐诱导型激酶(SIK)构成包含三个成员(SIK1,-2和-3)的激酶亚科。在巨噬细胞中抑制SIK激酶活性可诱导抗炎表型。由于骨细胞起源于巨噬细胞来源的前体,研究人员假设SIK在破骨细胞发生中发挥作用。

MedSci原创 - 破骨细胞,SIK - 2017-10-22

同济大学胡勇ACS Nano:多聚核酸适配体驱动双磷酸盐结晶制备用于直接<font color="red">抑制</font><font color="red">破</font><font color="red">骨</font>和促进成<font color="red">骨</font>的无载体双药纳米组装体

同济大学胡勇ACS Nano:多聚核酸适配体驱动双磷酸盐结晶制备用于直接抑制和促进成的无载体双药纳米组装体

同济大学胡勇教授课题组提出一种基于滚环扩增反应的多聚核酸适配体驱动双磷酸盐结晶的新方法,成功将抗吸收药物阿仑膦酸盐和促形成类药物DNA适配体组装成一种新型无载体纳米药物。

BioMed科技 - 骨质疏松症,纳米药物,抑制破骨,促进成骨 - 2024-08-08

J Periodontol:白细胞介素-22对人牙周膜成纤维细胞成<font color="red">骨</font>分化和<font color="red">破</font><font color="red">骨</font>反应的影响

J Periodontol:白细胞介素-22对人牙周膜成纤维细胞成分化和反应的影响

白细胞介素-22(IL-22)具有广泛的生物学效应,在自身免疫性疾病和感染性疾病中既起保护作用又起病理作用。但IL-22在牙周炎发病过程中的具体作用和机制尚未明确。

MedSci原创 - 牙周炎,IL-22,成骨分化 - 2020-08-23

Cell Physiol Biochem:分化型<font color="red">破</font>骨细胞中β-Catenin的组成性激活诱导小鼠<font color="red">骨</font>丢失

Cell Physiol Biochem:分化型骨细胞中β-Catenin的组成性激活诱导小鼠丢失

Wnt/β-连环蛋白信号传导通路的激活已经在生物学中被广泛研究并且显示出促进形成。然而,其对骨细胞分化的特定作用尚未完全阐明。本研究旨在确定β-连环蛋白在破骨细胞生成和稳态中的作用。将Ctnnb1flox(外显子3)/ flox(外显子3)小鼠与骨细胞特异性Ct

MedSci原创 - 2018-11-09

药知道 | 治疗骨质疏松为啥<font color="red">抑制</font><font color="red">骨</font>吸收?

药知道 | 治疗骨质疏松为啥抑制吸收?

随着老龄化人口的急剧增加,骨质疏松症已成为老年人常见疾病之一,最主要的临床表现为腰痛、痛,抽筋,骨折等。

新安药学 - 骨质疏松 - 2023-08-15

Am J Chin Med:葛根提取物可有效<font color="red">抑制</font><font color="red">破</font>骨细胞的生成

Am J Chin Med:葛根提取物可有效抑制骨细胞的生成

在本研究中,我们研究了葛根提取物(PRE)对NF-B受体活化剂(RANKL)诱导的骨细胞生成的作用和潜在机制。结果显示,PRE剂量依赖性地抑制骨细胞分化和形成,降低骨细胞的吸收活性,并下调骨细胞分化标记基因的表达。PRE处理的成骨细胞例如RANKL,巨噬细胞集落刺激因子(M-CSF)和保护素(OPG)产生的骨细胞生成因

MedSci原创 - 2017-11-14

Front Pharmacol:研究揭示Hesperetin<font color="red">抑制</font><font color="red">骨</font>吸收的机制

Front Pharmacol:研究揭示Hesperetin抑制吸收的机制

稳态和再吸收受到骨细胞激活的调节,骨细胞的刺激很大程度上取决于核因子κB配体(RANKL)-RANK信号传导的受体激活剂。在本文中,我们首次表明干扰素调节因子(Irf)-3与RANKL诱导的骨细胞形成密切相关。此外,源自柑橘类水果的橙皮素(Hes)可以抑制RANKL诱导的三种骨细胞前体中的骨细胞分化和成熟,抑制F-肌动蛋白环和切片上的再吸收陷窝的形成。更重要的是,通过使用选择

MedSci原创 - 2018-10-10

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl:用于修复的释放锶的混合支架的成、抗骨细胞生成和免疫调节特性

已知锶(Sr)可刺激生成,同时抑制骨细胞生成,从而鼓励研究其作为修复/再生的治疗剂的应用。已经表明它可能具有免疫调节特性,其可能在修复/再生过程中协同作用。为了进一步探索这一假设,我们设计了一种Sr-杂化体系,该体系由原位形成的Sr-交联的RGD-藻酸盐水凝胶与Sr掺杂的羟基磷灰石(HAp)微球增强,并研究其体外诱导行为和体内炎症反应。

网络 - 2019-03-22

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