Zeitschriftenartikel zum Thema „Tubular epithelial cell“
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Oberley, T. D., A. H. Yang und J. Gould-Kostka. „Selection of kidney cell types in primary glomerular explant outgrowths by in vitro culture conditions“. Journal of Cell Science 84, Nr. 1 (01.08.1986): 69–92. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.84.1.69.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Lele, Yuanjun Deng, Yang Cai, Pingfan Lu, Yiyan Guo, Chunjiang Zhang, Qian Li, Tianjing Zhang, Min Han und Gang Xu. „Ablation of Gsa impairs renal tubule proliferation after injury via CDK2/cyclin E“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 318, Nr. 3 (01.03.2020): F793—F803. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00367.2019.
Der volle Inhalt der QuelleBreda, Philippe Christophe, Thorsten Wiech, Catherine Meyer-Schwesinger, Florian Grahammer, Tobias Huber, Ulf Panzer, Gisa Tiegs und Katrin Neumann. „Renal proximal tubular epithelial cells exert immunomodulatory function by driving inflammatory CD4+ T cell responses“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 317, Nr. 1 (01.07.2019): F77—F89. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00427.2018.
Der volle Inhalt der QuelleTANG, Sydney, Kwok-Wah CHAN, Tak-Mao CHAN und Kar-Neng LAI. „Sloughing renal tubular epithelial cell“. Hong Kong Journal of Nephrology 4, Nr. 1 (April 2002): 61. http://dx.doi.org/10.1016/s1561-5413(09)60079-x.
Der volle Inhalt der QuelleCarlisle, Rachel E., Alana Heffernan, Elise Brimble, Limin Liu, Danielle Jerome, Celeste A. Collins, Zahraa Mohammed-Ali, Peter J. Margetts, Richard C. Austin und Jeffrey G. Dickhout. „TDAG51 mediates epithelial-to-mesenchymal transition in human proximal tubular epithelium“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 303, Nr. 3 (01.08.2012): F467—F481. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00481.2011.
Der volle Inhalt der QuelleMonteiro, Maria B., Susanne Ramm, Vidya Chandrasekaran, Sarah A. Boswell, Elijah J. Weber, Kevin A. Lidberg, Edward J. Kelly und Vishal S. Vaidya. „A High-Throughput Screen Identifies DYRK1A Inhibitor ID-8 that Stimulates Human Kidney Tubular Epithelial Cell Proliferation“. Journal of the American Society of Nephrology 29, Nr. 12 (25.10.2018): 2820–33. http://dx.doi.org/10.1681/asn.2018040392.
Der volle Inhalt der QuelleLiukang, Chengyin, Jing Zhao, Jiaxin Tian, Min Huang, Rong Liang, Ye Zhao und Guozhong Zhang. „Deciphering infected cell types, hub gene networks and cell-cell communication in infectious bronchitis virus via single-cell RNA sequencing“. PLOS Pathogens 20, Nr. 5 (14.05.2024): e1012232. http://dx.doi.org/10.1371/journal.ppat.1012232.
Der volle Inhalt der QuelleDjudjaj, Sonja, Panagiotis Kavvadas, Niki Prakoura, Roman D. Bülow, Tiffany Migeon, Sandrine Placier, Christos E. Chadjichristos, Peter Boor und Christos Chatziantoniou. „Activation of Notch3 in Renal Tubular Cells Leads to Progressive Cystic Kidney Disease“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 2 (14.01.2022): 884. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23020884.
Der volle Inhalt der QuelleKazeminia, Sara, und Alfonso Eirin. „Role of mitochondria in endogenous renal repair“. Clinical Science 138, Nr. 15 (30.07.2024): 963–73. http://dx.doi.org/10.1042/cs20231331.
Der volle Inhalt der QuelleWhite, Lindsay R., Jason B. Blanchette, Li Ren, Ali Awn, Kiril Trpkov und Daniel A. Muruve. „The characterization of α5-integrin expression on tubular epithelium during renal injury“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 292, Nr. 2 (Februar 2007): F567—F576. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00212.2006.
Der volle Inhalt der QuelleSchwartz, John D., Francis Dumler, Jason M. Hafron, George D. Wilson, Stacy C. Wolforth, Michele T. Rooney, Wei Li und Ping L. Zhang. „CD133 Staining Detects Acute Kidney Injury and Differentiates Clear Cell Papillary Renal Cell Carcinoma from Other Renal Tumors“. ISRN Biomarkers 2013 (02.06.2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/353598.
Der volle Inhalt der QuelleSchiessl, Ina Maria, Alexandra Grill, Katharina Fremter, Dominik Steppan, Maj-Kristina Hellmuth und Hayo Castrop. „Renal Interstitial Platelet-Derived Growth Factor Receptor-β Cells Support Proximal Tubular Regeneration“. Journal of the American Society of Nephrology 29, Nr. 5 (23.02.2018): 1383–96. http://dx.doi.org/10.1681/asn.2017101069.
Der volle Inhalt der QuelleAkhtar, Muhammad Faheem, Ejaz Ahmad, Ilyas Ali, Muhammad Shafiq und Zhe Chen. „The Effect of Inhibin Immunization in Seminiferous Epithelium of Yangzhou Goose Ganders: A Histological Study“. Animals 11, Nr. 10 (26.09.2021): 2801. http://dx.doi.org/10.3390/ani11102801.
Der volle Inhalt der QuelleKanellis, John, Scott Fraser, Marina Katerelos und David A. Power. „Vascular endothelial growth factor is a survival factor for renal tubular epithelial cells“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 278, Nr. 6 (01.06.2000): F905—F915. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.2000.278.6.f905.
Der volle Inhalt der QuelleKida, Yujiro, Kinji Asahina, Hirobumi Teraoka, Inna Gitelman und Tetsuji Sato. „Twist Relates to Tubular Epithelial-Mesenchymal Transition and Interstitial Fibrogenesis in the Obstructed Kidney“. Journal of Histochemistry & Cytochemistry 55, Nr. 7 (19.03.2007): 661–73. http://dx.doi.org/10.1369/jhc.6a7157.2007.
Der volle Inhalt der QuelleKoide, Naoki, Kayo Narita, Yutaka Kato, Tsuyoshi Sugiyama, Dipshikha Chakravortty, Akiko Morikawa, Tomoaki Yoshida und Takashi Yokochi. „Expression of Fas and Fas Ligand on Mouse Renal Tubular Epithelial Cells in the Generalized Shwartzman Reaction and Its Relationship to Apoptosis“. Infection and Immunity 67, Nr. 8 (01.08.1999): 4112–18. http://dx.doi.org/10.1128/iai.67.8.4112-4118.1999.
Der volle Inhalt der QuelleAydin, Sonia, Sara Signorelli, Thomas Lechleitner, Michael Joannidis, Clara Pleban, Paul Perco, Walter Pfaller und Paul Jennings. „Influence of microvascular endothelial cells on transcriptional regulation of proximal tubular epithelial cells“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 294, Nr. 2 (Februar 2008): C543—C554. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.00307.2007.
Der volle Inhalt der QuelleLORZ, CORINA, ALBERTO ORTIZ, PILAR JUSTO, SILVIA GONZÁLEZ-CUADRADO, NATALIA DUQUE, CARMEN GÓMEZ-GUERRERO und JESÚS EGIDO. „Proapoptotic Fas Ligand Is Expressed by Normal Kidney Tubular Epithelium and Injured Glomeruli“. Journal of the American Society of Nephrology 11, Nr. 7 (Juli 2000): 1266–77. http://dx.doi.org/10.1681/asn.v1171266.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Haiping, Zhilian Li, Yi Zhou, Zhijian Li, Shougang Zhuang, Xin An, Baiyu Zhang et al. „HSP72 attenuates renal tubular cell apoptosis and interstitial fibrosis in obstructive nephropathy“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 295, Nr. 1 (Juli 2008): F202—F214. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00468.2007.
Der volle Inhalt der QuelleNishihara, Kumiko, Satohiro Masuda, Shunsaku Nakagawa, Atsushi Yonezawa, Takaharu Ichimura, Joseph V. Bonventre und Ken-ichi Inui. „Impact of Cyclin B2 and Cell division cycle 2 on tubular hyperplasia in progressive chronic renal failure rats“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 298, Nr. 4 (April 2010): F923—F934. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00567.2009.
Der volle Inhalt der QuelleNg, Yan-Fei, Chang-Yin Choinh, Marvin Raden Torres De Guzman, Chandramouli Nagarajan und Hwai-Liang Loh. „Lambda light chain crystalline proximal tubulopathy with probable light chain cast nephropathy and clonal plasma cell infiltrate – uncommon manifestations of a rare form of multiple myeloma“. Journal of Nephropathology 10, Nr. 1 (13.05.2020): e08-e08. http://dx.doi.org/10.34172/jnp.2021.08.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Dan, Panpan Chen, Bao Wang, Yanzhe Wang, Naijun Miao, Fan Yin, Qian Cheng et al. „NIX-mediated mitophagy protects against proteinuria-induced tubular cell apoptosis and renal injury“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 316, Nr. 2 (01.02.2019): F382—F395. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00360.2018.
Der volle Inhalt der QuelleZuk, Anna, Joseph V. Bonventre, Dennis Brown und Karl S. Matlin. „Polarity, integrin, and extracellular matrix dynamics in the postischemic rat kidney“. American Journal of Physiology-Cell Physiology 275, Nr. 3 (01.09.1998): C711—C731. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1998.275.3.c711.
Der volle Inhalt der QuelleSarró, Eduard, Mónica Durán, Ana Rico, Diana Bou-Teen, Vanesa Fernández-Majada, Anthony J. Croatt, Karl A. Nath et al. „Cyclophilins A and B oppositely regulate renal tubular epithelial cell phenotype“. Journal of Molecular Cell Biology 12, Nr. 7 (12.03.2020): 499–514. http://dx.doi.org/10.1093/jmcb/mjaa005.
Der volle Inhalt der QuelleTrabelsi, Amel, Wided Stita, Mohamed Tahar Yacoubi, Soumaya Rammeh, Sihem Hmissa und Sadok Korbi. „Renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma“. Canadian Urological Association Journal 2, Nr. 6 (01.12.2008): 635. http://dx.doi.org/10.5489/cuaj.984.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wei, Lingling Xing, Lu Xu, Xiaoxue Jin, Yunxia Du, Xiaojuan Feng, Shuxia Liu und Qingjuan Liu. „Nudel involvement in the high-glucose-induced epithelial-mesenchymal transition of tubular epithelial cells“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 316, Nr. 1 (01.01.2019): F186—F194. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00218.2018.
Der volle Inhalt der QuelleFrangié, Carlos, Wenhui Zhang, Joëlle Perez, Yi-Chun Xu Dubois, Jean-Philippe Haymann und Laurent Baud. „Extracellular Calpains Increase Tubular Epithelial Cell Mobility“. Journal of Biological Chemistry 281, Nr. 36 (05.07.2006): 26624–32. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.m603007200.
Der volle Inhalt der QuelleCouchman, John R., Yashi Mahalingam und Anna C. Erickson. „Basement membrane and tubular epithelial cell behaviour“. International Journal of Experimental Pathology 85, Nr. 1 (28.06.2008): A6—A7. http://dx.doi.org/10.1111/j.0959-9673.2004.0369d.x.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ling, Diana Zepeda-Orozco, Vishal Patel, Phu Truong, Courtney M. Karner, Thomas J. Carroll und Fangming Lin. „Aberrant planar cell polarity induced by urinary tract obstruction“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 297, Nr. 6 (Dezember 2009): F1526—F1533. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00318.2009.
Der volle Inhalt der QuelleSchelling, Jeffrey R., und Bassam G. Abu Jawdeh. „Regulation of cell survival by Na+/H+exchanger-1“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 295, Nr. 3 (September 2008): F625—F632. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.90212.2008.
Der volle Inhalt der QuelleMiya, Masaaki, Akito Maeshima, Keiichiro Mishima, Noriyuki Sakurai, Hidekazu Ikeuchi, Takashi Kuroiwa, Keiju Hiromura, Hideaki Yokoo und Yoshihisa Nojima. „Enhancement of in vitro human tubulogenesis by endothelial cell-derived factors: implications for in vivo tubular regeneration after injury“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 301, Nr. 2 (August 2011): F387—F395. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00619.2010.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Qunsheng, Yang Chen, Haoran Liu, Guoxiang Li, Chaozhao Liang und Zongyao Hao. „Effects of alternative splicing events and transcriptome changes on kidney stone formation“. Urolithiasis 50, Nr. 2 (08.01.2022): 131–40. http://dx.doi.org/10.1007/s00240-021-01293-z.
Der volle Inhalt der QuelleHills, Claire, Gareth William Price, Mark John Wall, Timothy John Kaufmann, Chi-Wai Tang, Wai Han Yiu und Paul Edward Squires. „Transforming Growth Factor Beta 1 Drives a Switch in Connexin Mediated Cell-to-Cell Communication in Tubular Cells of the Diabetic Kidney“. Cellular Physiology and Biochemistry 45, Nr. 6 (2018): 2369–88. http://dx.doi.org/10.1159/000488185.
Der volle Inhalt der QuelleTUFRO, ALDA, VICTORIA F. NORWOOD, ROBERT M. CAREY und R. ARIEL GOMEZ. „Vascular Endothelial Growth Factor Induces Nephrogenesis and Vasculogenesis“. Journal of the American Society of Nephrology 10, Nr. 10 (Oktober 1999): 2125–34. http://dx.doi.org/10.1681/asn.v10102125.
Der volle Inhalt der QuelleIida, Manami, Shuichi Ohtomo, Naoko A. Wada, Otoya Ueda, Yoshinori Tsuboi, Atsuo Kurata, Kou-ichi Jishage und Naoshi Horiba. „TNF-α induces Claudin-1 expression in renal tubules in Alport mice“. PLOS ONE 17, Nr. 3 (10.03.2022): e0265081. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0265081.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jinu, Kyong-Jin Jung und Kwon Moo Park. „Reactive oxygen species differently regulate renal tubular epithelial and interstitial cell proliferation after ischemia and reperfusion injury“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 298, Nr. 5 (Mai 2010): F1118—F1129. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00701.2009.
Der volle Inhalt der QuelleRyuzaki, Masaki, Hirobumi Tokuyama, Kiyotaka Uchiyama, Hideaki Nakaya, Kazuhiro Hasegawa, Kazutoshi Miyashita, Kohnosuke Konishi, Akinori Hashiguchi, Shu Wakino und Hiroshi Itoh. „Acute Interstitial Nephritis With Karyomegalic Epithelial Cells After Nivolumab Treatment—Two Case Reports“. Clinical Medicine Insights: Case Reports 12 (Januar 2019): 117954761985364. http://dx.doi.org/10.1177/1179547619853647.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Dong, Zhiyong Chen, Yuning Zhang, Chanyoung Park, Ahmed Al-Omari und Gilbert W. Moeckel. „Role of medullary progenitor cells in epithelial cell migration and proliferation“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 307, Nr. 1 (01.07.2014): F64—F74. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00547.2013.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Takashi, Man Hagiyama, Yasutoshi Takashima, Azusa Yoneshige und Akihiko Ito. „Cell adhesion molecule-1 shedding induces apoptosis of renal epithelial cells and exacerbates human nephropathies“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 314, Nr. 3 (01.03.2018): F388—F398. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00385.2017.
Der volle Inhalt der QuelleMiao, Naijun, Bao Wang, Dan Xu, Yanzhe Wang, Xinxin Gan, Li Zhou, Hong Xue, Wei Zhang, Xiaoxia Wang und Limin Lu. „Caspase-11 promotes cisplatin-induced renal tubular apoptosis through a caspase-3-dependent pathway“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 314, Nr. 2 (01.02.2018): F269—F279. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00091.2017.
Der volle Inhalt der QuelleNadasdy, T., Z. Laszik, K. E. Blick, L. D. Johnson und F. G. Silva. „Proliferative activity of intrinsic cell populations in the normal human kidney.“ Journal of the American Society of Nephrology 4, Nr. 12 (Juni 1994): 2032–39. http://dx.doi.org/10.1681/asn.v4122032.
Der volle Inhalt der QuelleSorokin, L., A. Sonnenberg, M. Aumailley, R. Timpl und P. Ekblom. „Recognition of the laminin E8 cell-binding site by an integrin possessing the alpha 6 subunit is essential for epithelial polarization in developing kidney tubules.“ Journal of Cell Biology 111, Nr. 3 (01.09.1990): 1265–73. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.111.3.1265.
Der volle Inhalt der QuelleGuan, Yu, Daisuke Nakano, Lei Li, Haofeng Zheng, Akira Nishiyama, Ye Tian und Lei Zhang. „Protease-Activated Receptor 1 Contributes to Microcirculation Failure and Tubular Damage in Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Mice“. BioMed Research International 2021 (23.02.2021): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6665714.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Chia-Lin, Chia-Chu Chang, Tao-Hsiang Yang, Alexander Charng-Dar Tsai, Jui-Lin Wang, Chung-Ho Chang und Der-Cherng Tarng. „Tubular transcriptional co-activator with PDZ-binding motif protects against ischemic acute kidney injury“. Clinical Science 134, Nr. 13 (30.06.2020): 1593–612. http://dx.doi.org/10.1042/cs20200223.
Der volle Inhalt der QuelleDemmers, M. W. H. J., S. S. Korevaar, M. Roemeling-van Rhijn, T. P. P. van den Bosch, M. J. Hoogduijn, M. G. H. Betjes, W. Weimar, C. C. Baan und A. T. Rowshani. „Human renal tubular epithelial cells suppress alloreactive T cell proliferation“. Clinical & Experimental Immunology 179, Nr. 3 (16.02.2015): 509–19. http://dx.doi.org/10.1111/cei.12469.
Der volle Inhalt der QuelleIchimura, T., P. W. Finch, G. Zhang, M. Kan und J. L. Stevens. „Induction of FGF-7 after kidney damage: a possible paracrine mechanism for tubule repair“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 271, Nr. 5 (01.11.1996): F967—F976. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1996.271.5.f967.
Der volle Inhalt der QuelleSchreiber, Pamela, Ann-Kathrin Friedrich, Gefion Gruber, Christian Nusshag, Lukas Boegelein, Sandra Essbauer, Josephine Uhrig, Martin Zeier und Ellen Krautkrämer. „Differences in the Susceptibility of Human Tubular Epithelial Cells for Infection with Orthohantaviruses“. Viruses 15, Nr. 8 (31.07.2023): 1670. http://dx.doi.org/10.3390/v15081670.
Der volle Inhalt der QuelleBakker, R. C. „Renal tubular epithelial cell death and cyclosporin A“. Nephrology Dialysis Transplantation 17, Nr. 7 (01.07.2002): 1181–88. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/17.7.1181.
Der volle Inhalt der QuelleSant, Snehal, Dan Wang und Nicholas J. Ferrell. „Stiffening of Decellularized Tubular Basement Membrane Regulates Renal Tubular Epithelial Cell Function“. Journal of the American Society of Nephrology 31, Nr. 10S (Oktober 2020): 146. http://dx.doi.org/10.1681/asn.20203110s1146b.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Z.-D., X.-L. Zhang, N. Yi und F.-C. Zhang. „Elimination of etimicin in rat kidneys and alterations of its cytotoxicity to tubular epithelial cells“. Human & Experimental Toxicology 34, Nr. 5 (17.09.2014): 479–86. http://dx.doi.org/10.1177/0960327114550887.
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