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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...
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...
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...
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...
皮下脂肪組織(SAT)是人體最大的脂質庫。脂肪組織通過招募脂肪生成祖細胞和分化脂肪細胞尺寸的增加而擴張,導致肥大性肥胖。肥大的脂肪細胞導致分泌特征改變,其特征是瘦素和炎性細胞因子水平升高,脂聯素水平降...
急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)是一種肺部炎癥性損傷,其特點是急性呼吸衰竭,可導致肺順應性和CO2突然下降,肺容積減少,導致低氧血癥和呼吸窘迫。但是,ARDS的發病機制目前尚不清楚。間充質干細胞是從骨髓...
肺癌是全球癌癥相關死亡的主要原因,在組織學上分為非小細胞肺癌(NSCLC)和小細胞肺癌(SCLC),NSCLC進一步細分為腺癌(ADC)、鱗狀細胞癌(SCC)和其他不太常見的亞型,例如大細胞癌(LCC...
動脈硬化被認為是高血壓的并發癥和各種心血管疾病的合并癥。臨床上,動脈硬化可以通過測量臂踝脈搏波傳導速度(PWV)進行非侵入性評估。功能失調的內皮在血管僵硬的病理學中起主要作用。血管平滑肌細胞(VSMC...
幾十年來,糖尿病及其臨床并發癥(如糖尿病腎病和冠狀動脈疾病)的全球患病率和死亡率一直在上升。值得注意的是,內皮功能障礙、氧化應激和炎癥是糖尿病和心血管疾病發展中的相互關聯的因素。活性氧(ROS)的增加...
成骨細胞是骨組織中高度分化的細胞,來源于間充質譜系。它們的主要功能是產生稱為類骨質的膠原物質,隨后被礦化形成成熟的骨骼。已知成骨細胞在其自身譜系(即骨祖細胞、骨襯細胞和骨細胞)內的不同分化階段與其他細...
蛋白尿是糖尿病腎病(DKD)發展的獨立危險因素,可直接導致腎損傷。多項研究表明減少蛋白尿可延緩終末期腎病的發展,然而,這些方法仍然不能令人滿意。重吸收尿白蛋白的腎小管上皮細胞可以釋放趨化因子誘導免疫細...
成纖維細胞是間充質基質中常見的貼壁細胞類型。成纖維細胞和間充質干細胞具有相似的MSC標記,可以分化成成骨、脂肪和軟骨細胞譜系。成纖維細胞和間充質干細胞的相似性支持使用成纖維細胞作為研究成骨的合適細胞類...
動脈粥樣硬化病變的非隨機分布與不同的血流模式和作用于血管壁的血流動力學有關。血管內皮細胞不斷暴露于不同的流動模式和剪切應力,包括低剪切應力和振蕩剪切應力(OSS)的擾動流和相對高剪切應力的脈動流(PS...
骨關節炎(OA)是一種以關節軟骨變性、軟骨下骨硬化和骨贅形成為特征的慢性退行性關節疾病。由于軟骨細胞是關節軟骨中的細胞,軟骨細胞存活率的下降會導致關節軟骨的退變。除了遺傳和環境因素外,機械應力在骨關節...
心血管疾病(CVD)是2型糖尿病(T2DM)患者死亡的主要原因,約占該隊列死亡人數的50%。因此,研究應側重于開發針對早期動脈粥樣硬化斑塊發展的新干預措施,以降低該人群的心血管發病率和死亡率。腫瘤壞死...
microRNA是一種含有約22個核苷酸的小型非編碼RNA鏈,它們能通過與靶mRNA的3′UTR(非編碼區)*互補導致mRNA降解。已知MicroRNAs(miRNA)廣泛參與心血管疾病發病機制中的基...
動脈粥樣硬化是一種以動脈壁增厚、慢性炎癥和內皮功能失調為特征的主要心血管疾病。病理性刺激引發內皮功能障礙,導致血流異常,可能引發動脈血栓形成和終末器官缺血。這些事件發生在動脈的粥樣硬化易發區域,其中內...
近年來,針對程序性死亡配體1(PD-L1)和程序性死亡受體1(PD-1)的抗體免疫療法在肺癌治療中取得了很大進展。PD-1可以與其配體PD-L1相互作用,在腫瘤微環境中負調控T細胞相關的免疫反應,導致...
作為一種影響全球數百萬人生活的慢性疾病,骨關節炎(OA)主要誘發殘疾,關節僵硬和疼痛。OA的藥物治療主要使用非甾體抗炎藥來緩解OA引起的疼痛和炎癥。然而,許多OA患者在疾病的后期階段需要關節置換療法。...
由機械力刺激引起的正畸牙齒移動(OTM)是一種特別的骨重塑過程,需要牙周韌帶(PDL)的參與。在牙齒移動過程中,在受壓側,PDL被壓縮,牙槽骨被吸收,而骨沉積在與受力方向相反的張力側被激活。張力區的骨...
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