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內皮祖細胞通過MAPK-依賴性通路促進共培養的間充質干細胞的成骨分化2023/1/10
骨缺損指骨的結構完整性被破壞,是臨床常見病。基于干細胞的骨組織工程技術是再生骨缺損的一種有前途的策略。骨組織工程的基本概念是通過結合生長因子、合適的支架和特定的成骨細胞或其祖細胞來產生新的骨。然而,骨...
SOX4是單細胞分析揭示的動脈粥樣硬化內皮細胞的新型表型調節因子2023/1/4
動脈粥樣硬化是一種進行性血管疾病,其特征是在動脈內膜積聚的脂質、形成纖維脂質斑塊致管壁增厚、管腔狹窄。內皮細胞(ECs)的單層構成血管的內膜,負責生物力學信號的轉導和血管張力的調節。ECs功能障礙以內...
穩定血流誘導的KLK10表達抑制內皮炎癥和動脈粥樣硬化2022/12/30
動脈粥樣硬化是一種炎癥性疾病,優先發生在暴露于擾動血流(d-flow)的動脈分支或彎曲區域,而穩定血流(s-flow)的區域則受到保護,免受動脈粥樣硬化的影響。內皮細胞(ECs)在管腔和其表面、細胞-...
單核細胞增強人主動脈瓣間質細胞的炎癥反應2022/12/29
主動脈瓣鈣化疾病(CAVD)是老年人常見的瓣膜疾病,其病理特征包括瓣葉炎癥、纖維化和鈣化。瓣葉慢性炎癥、進行性鈣化和纖維化導致瓣膜功能障礙,最終導致主動脈瓣狹窄和心力衰竭。越來越多的證據表明,瓣膜炎癥...
壁剪切應力改變:動脈粥樣硬化的局部危險因素2022/12/27
動脈粥樣硬化及其并發癥,如冠狀動脈疾病、腦血管疾病和外周動脈疾病及其急性并發癥,是目前我國發病和死亡的主要原因。已經描述了許多危險因素,傳統的危險因素包括吸煙、糖尿病、高膽固醇血癥、動脈高血壓、肥胖等...
Rictor 在剪切應力下保持內皮完整性2022/12/23
哺乳動物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)參與各種細胞功能的調節,并且與心血管疾病(CVDs)的發展密切相關。mTOR是PI3K相關激酶家族中的絲氨酸/蘇氨酸蛋白激酶,可以形成兩種不同的多蛋白復合物,mTOR...
Notch信號和流體剪切應力在調節成骨分化中的作用2022/12/20
骨質疏松癥是一種全身性代謝性骨病,其特征是骨髓間隙中的骨形成減少,導致骨量丟失和微觀結構退變。據估計,骨質疏松癥每年導致全球超過900萬例骨折。因此,迫切需要替代骨質疏松癥的治療方法,特別是能夠抵消骨...
機械應力誘導的IGF-1促進col-I和col-III的合成2022/12/16
目前,越來越多的老年人患有腰椎管狹窄癥(LSS)。LSS的臨床癥狀包括下肢麻木伴疼痛、腰痛和跛行。LSS通常是由黃韌帶肥厚(LFH)引起的。先前的研究表明,機械應力會促進膠原纖維I(col-I)和膠原...
內皮細胞相關的力學生物學2022/12/6
動脈心血管系統由管腔內皮層組成,該內皮層通過響應和傳遞機械、旁分泌和內分泌刺激循環巨噬細胞和底層的平滑肌細胞(SMCs),對血管健康至關重要。因此,維持內皮健康對于血管功能系統至關重要。然而,促炎刺激...
MTORC1協調骨關節炎顳下頜關節軟骨細胞的自噬與凋亡信號2022/11/29
骨關節炎(OA)是一種慢性退行性關節疾病,會破壞關節軟骨。生物力學因素在OA的發病機制中起重要作用。顳下頜關節(TMJ)在生物力學上與牙齒咬合有關,是OA損傷的多發部位。第四軍醫大學口腔醫學院、南方醫...
地塞米松誘導的體內血管稀疏和高血壓與磷酸酶PTP1B激活有關2022/11/25
地塞米松(Dex)是一種合成糖皮質激素,用于治療炎癥和過敏性疾病,并作為癌癥治療的佐劑。長期使用Dex會引起一些副作用,如高血壓、肌肉wei縮和胰島素抵抗等。血管密度穩定性取決于血管生成和細胞死亡機制...
剪切力激活NOTCH1可立即誘導人軟骨細胞中細胞因子的表達2022/11/24
骨關節炎(OA)是最常見的年齡相關性關節疾病,可引起關節疼痛和腫脹。多種因素(包括過度機械負荷和系統性代謝異常)有助于臨床OA的發生,但不同關節之間每種因素的權重可能不同。在細胞水平上,骨關節炎是軟骨...
人脂肪組織來源的間充質干細胞及其細胞外囊泡調節脂多糖激活的人小膠質細胞2022/11/22
小膠質細胞是中樞神經系統(CNS)的常駐巨噬細胞,參與CNS穩態。為了應對損傷,小膠質細胞將其狀態/極化從經典的M1表型轉變為激活的M2表型,M1表型通過分泌促炎細胞因子和活性氧、活性氮物質對神經元有...
食管鱗狀細胞癌中癌癥相關成纖維細胞促進癌細胞侵襲和巨噬細胞遷移2022/11/17
在全球范圍內,食道癌是第七大常見癌癥。食管癌由兩種主要的組織學類型組成,包括食管鱗狀細胞癌(ESCC)和食管腺癌(EAC)。ESCC發生的重要危險因素包括飲酒、吸煙、高淀粉飲食等,但具體機制尚不清楚。...
抵抗素在乳腺癌共培養模型中促進乳腺癌細胞惡性腫瘤2022/11/15
乳腺癌是最常見的癌癥,也是女性癌癥死亡的主要原因。肥胖的脂肪組織可以通過釋放多種細胞因子、脂肪細胞因子、趨化因子、脂質和生長相關因子來創造促癌環境,有利于腫瘤存活。最近的研究表明,一些脂肪細胞因子,如...
間歇壓縮力誘導小鼠誘導型多能干細胞擬胚體中的細胞周期并減少細胞凋亡2022/11/14
誘導多能干細胞(iPSCs),可通過重編程體細胞(包括口腔組織細胞)產生,具有無限的自我更新特性,可以分化成任何類型的細胞和組織。因此,iPSCs被認為是一種很有前途的工具,不僅用于組織再生,而且通過...
剪切應力增強小鼠誘導多能干細胞的成骨分化2022/11/11
由于其成骨誘導的特性,基于干細胞的骨再生療法有望改善臨床中的骨愈合。誘導多能干細胞(iPSCs)具有無限的增殖能力,可以作為體外組織工程的干細胞庫。此外,iPSCs具有多能性和自組織潛力,可以分化成三...
小檗堿通過調節信號通路抑制低剪切應力誘導的糖萼降解2022/11/8
動脈粥樣硬化是一種大動脈疾病,其發病機制的起始步驟是血管內皮屏障功能障礙。覆蓋在內皮細胞表面的糖萼是維持內皮和血管功能的非常關鍵的“器官”。越來越多的證據表明,內皮糖萼不完整性導致血管系統對致動脈粥樣...
乳酸激活的GPR81可通過激活KLF2來抑制振蕩剪切應力誘導的內皮炎癥2022/11/4
長期以來,內皮功能障礙和炎癥一直被認為是動脈粥樣硬化發病機制中的最早事件,因此是一個有價值的治療靶點。振蕩剪切應力(OSS)通過觸發信號分子的釋放來激活內皮細胞中的炎癥反應,以響應流量感應受體的機械激...
GDF15 支持牙齦卟啉單胞菌 LPS 和壓縮同時刺激的 PdL2022/10/25
生長分化因子15(GDF15)屬于轉化生長因子(TGFB)超家族,與肥胖、癌癥和心血管疾病等多種疾病以及衰老密切相關。GDF15有助于調節細胞分化和炎癥,也被證明參與細胞修復和細胞死亡的調節。最近證明...

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