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Journal articles on the topic 'Alveolarmakrophagen'

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Thiel, Cora, Bertold Hock, and Oliver Ullrich. "Ultraschnelle zelluläre Anpassung an Schwerelosigkeit." Flugmedizin · Tropenmedizin · Reisemedizin - FTR 24, no. 04 (2017): 170–75. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-115673.

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Abstract:
ZusammenfassungEchtzeitmessungen auf der Internationalen Raumstation (ISS) konnten belegen, dass Zellen prinzipiell in der Lage sind, sich ultraschnell an veränderte Schwerkraftverhältnisse zu adaptieren. Im Experiment TRIPLE LUX A wurde der Einfluss von Gravitationskräften zwischen 1 und 0 g auf die Oxidative-Burst-Reaktion von NR8383-Alveolarmakrophagen untersucht. Erstmals konnte durch Echtzeit- und On-orbit-Messungen auf der ISS eine schwerkraftabhängige Reaktion in Säugerzellen direkt bewiesen und verfolgt werden. Durch den Messaufbau gelang ebenso der erstmalige Nachweis einer ultraschne
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Veith, N., J. Hellberg, C. Beisswenger, M. Laschke, and T. Tschernig. "Die Auswirkungen von Tabakrauch auf Alveolarmakrophagen - ein In-vivo-Kurzzeitrauchmodell zur Mauslunge." Pneumologie 67, no. 04 (2013): 223–27. http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1326222.

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3

Kienast, K., M. Knorst, R. Neuwirth, et al. "Das chemotaktische Verhalten von Alveolarmakrophagen und Blutmonozyten nach Expositionen mit unterschiedlichen NO2-Konzentrationen." DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift 119, no. 25/26 (2008): 899–903. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1058778.

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4

Huber and Stamm. "Erkrankungen des mononukleären phagozytischen Systems." Therapeutische Umschau 63, no. 1 (2006): 99–107. http://dx.doi.org/10.1024/0040-5930.63.1.99.

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Abstract:
Das mononukleäre phagozytische System stellt ein äußerst differenziertes und pluripotentes, disseminales Zellsystem dar. Dazu gehören Monozyten und Gewebsmakrophagen, die, wenn aktiviert, als Langhanszellen oder Epitheloidzellen in Granulomen beteiligt sein können. Weiter gehört zu diesem System die follikuläre dendritische Zelle, die Langerhanszelle der Haut sowie dendritische Zellen, die in verschiedenen Organen vorkommen (Knochenmark, Lymphknoten). Auch Alveolarmakrophagen, Osteoklasten, Mikroglia, Peritonal-Makrophagen, Kupfferzellen und Litoralzellen gehören zu diesem System. Das mononukl
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Radloff, J., J. Heyckendorf, N. Reiling, E. Richter, C. Lange, and B. Kalsdorf. "M. bovis BCG-Impfung induziert eine Mykobakterien-spezifische T-Zell-Immunantwort, aber keinen Schutz vor der Infektion humaner Alveolarmakrophagen mit M. tuberculosis." Pneumologie 71, S 01 (2017): S1—S125. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1598435.

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Scheuerer, B., F. Petersen, N. Reiling, et al. "PF-4-Expression in humanen Alveolarmakrophagen." Pneumologie 60, S 1 (2006). http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-933751.

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Weikert, C., D. Nickel, and S. Stenger. "Wirkung von Moxifloxacin auf bakterielle Pneumonieerreger in Alveolarmakrophagen." Pneumologie 65, S 01 (2011). http://dx.doi.org/10.1055/s-0031-1272262.

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8

Garn, H., A. Siese, S. Stumpf, B. Müller, and D. Gemsa. "Differenzielle Genexpression in Alveolarmakrophagen-Subpopulationen NO2-exponierter Ratten." Pneumologie 58, S 1 (2004). http://dx.doi.org/10.1055/s-2004-819602.

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9

Cui, A., Q. Ye, J. Guzman, and U. Costabel. "Zytokinproduktion von Alveolarmakrophagen bei den idiopathischen interstitiellen Pneumonien." Pneumologie 61, S 1 (2007). http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-973301.

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Schmid, M., J. Müller-Quenheim, and A. Prasse. "Interaktion von Alveolarmakrophagen und Endothelzellen im Rahmen der Lungenfibrose." Pneumologie 63, no. 02 (2009). http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1202429.

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Plagens, A., J. Muyal, A. Yildirim, et al. "MMP und TIMP Expression in Alveolarmakrophagen beim Lungenemphysem der Ratte." Pneumologie 61, S 1 (2007). http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-973274.

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Sender, V., and C. Stamme. "Rolle des Surfactant Protein A im endosomalen Trafficking primärer Alveolarmakrophagen." Pneumologie 64, no. 01 (2010). http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1247950.

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Kramer, BW, F. Urlichs, S. Seidenspinner, and CP Speer. "Curosurf steigert in vivo die Phagozytose apoptotischer neutrophiler Granulozyten durch Alveolarmakrophagen." Zeitschrift für Geburtshilfe und Neonatologie 209, S 1 (2005). http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-871333.

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Cui, A., Q. Ye, J. Guzman, and U. Costabel. "Expression von Hämoxigenase-1 in Alveolarmakrophagen bei den idiopathischen interstitiellen Pneumonien." Pneumologie 62, S 2 (2008). http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1074081.

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Stenger, S., B. Tan, M. Bastian, J. Ficker, R. Modlin, and M. Wagner. "Defensin-Transfer von Granulozyten zu Alveolarmakrophagen als neuer Abwehrmechanismus bei der Tuberkulose." Pneumologie 59, S 1 (2005). http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-864334.

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Ye, Q., S. Nakamura, J. Guzman, Y. Dalavanga, N. Poulakis, and U. Costabel. "Verringerte Expression von Hämoxygenase 1 in Alveolarmakrophagen bei Patienten mit idiopathischer Fibrose." Pneumologie 59, S 1 (2005). http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-864544.

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Chen, BM, ZH Tong, U. Costabel, and J. Guzman. "Effekt von Pentoxifyllin auf die IL-12 und IL-18-Produktion von Alveolarmakrophagen." Pneumologie 58, S 1 (2004). http://dx.doi.org/10.1055/s-2004-819568.

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Stenger, S., P. Liu, R. Modlin, J. Ficker, and M. Wagner. "Vitamin D eliminiert Mycobacterium tuberculosis in humanen Alveolarmakrophagen durch die Hochregulation von Cathelicidin." Pneumologie 62, S 2 (2008). http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1074416.

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Gerlach, K., S. Köhler-Bachmann, D. Wehde, et al. "Endothelinrezeptor-Antagonisten supprimieren die inflammatorische Antwort von Alveolarmakrophagen auf bakterielle Infektionen bei COPD." Pneumologie 67, S 01 (2013). http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1334715.

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Stenger, S., P. Liu, C. Meinken, et al. "Toll-like Rezeptoren induzieren einen Vitamin D abhängigen Abwehrmechanismus gegen Mycobacterium tuberculosis in Alveolarmakrophagen." Pneumologie 60, S 1 (2006). http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-933856.

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Kalsdorf, B., DM Lowe, K. Wood, R. Dawson, C. Lange, and R. Wilkinson. "Neutrophile Granulozyten steigern die Wachstumsrate von M. tuberculosis in einem Lungenmodell mit humanen Alveolarmakrophagen." Pneumologie 68, S 01 (2014). http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1367929.

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Rupp, J., E. Kramme, D. Drömann, K. Dalhoff, and M. Maass. "Selektive Cox-2-Inhibierung blockiert die Sekretion von VEGF in C. pneumoniae infizierten Alveolarmakrophagen." Pneumologie 59, S 1 (2005). http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-864332.

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Ye, Q., BM Chen, ZH Tong, S. Nakamura, U. Costabel та J. Guzman. "Thalidomidinduzierte Hemmung der TNF-α- und IL-18-Produktion von Alveolarmakrophagen bei interstitieller Lungenerkrankung". Pneumologie 59, S 1 (2005). http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-864531.

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Cui, A., Q. Ye, J. Guzman та U. Costabel. "N-Acetylcystein (NAC) reduziert die Tumornekrosefaktor (TNF)-α-Freisetzung von Alveolarmakrophagen (AM) bei interstitiellen Lungenerkrankungen". Pneumologie 62, S 2 (2008). http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1074080.

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Annecke, T., G. Preissler, A. Siebel, et al. "Die spontane Superoxidanionenproduktion von Alveolarmakrophagen bei Verwendung von Lungen herzschlagender und nichtherzschlagender Spender nach Langzeitkonservierung." AINS - Anästhesiologie · Intensivmedizin · Notfallmedizin · Schmerztherapie 40, no. 01 (2005). http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-861730.

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Chen, BM, ZH Tong, U. Costabel, and J. Guzman. "Il-12, IL-18 und TNF-alpha-Produktion durch Alveolarmakrophagen bei Sarkoidose und exogen-allergischer Alveolitis." Pneumologie 58, S 1 (2004). http://dx.doi.org/10.1055/s-2004-819494.

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Prasse, A., D. Pechkovsky, F. Kollert, J. Müller-Quernheim, and G. Zissel. "Alveolarmakrophagen von Patienten mit Lungenfibrosen sind alternativ aktiviert und unterhalten in der Interaktion mit Fibroblasten die Fibrogenese." Pneumologie 60, S 1 (2006). http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-933754.

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Bonella, F., X. Long, D. Theegarten, et al. "Einfluss von Nintedanib auf die Freisetzung von angiogenetischen/angiostatischen Zytokinen von Alveolarmakrophagen (AMs) bei interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD)." Pneumologie 70, S 01 (2016). http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1572293.

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Jörgens, G., K. Blum, S. Weber, F. Bange, and T. Tschernig. "Einfluss von MALP- 2 und IFN-gama Stimulation auf die Interaktion zwischen Alveolarmakrophagen und M. bovis BCG in vitro." Pneumologie 61, no. 01 (2007). http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-967241.

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Prasse, A., M. Stahl, J. Yalcintepe, A. Renkl, J. Müller-Quernheim, and G. Zissel. "Die spontane Osteopontin Produktion von Alveolarmakrophagen ist in gesunden Zigarettenrauchern und Patienten mit Zigarettenrauch-bedingten Interstitiellen Lungenerkrankungen erhöht und durch eine chronische Nikotinstimulation bedingt." Pneumologie 61, S 1 (2007). http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-973272.

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Rohmann, K., J. Rotta Detto Loria, J. Rupp, T. Goldmann, D. Drömann та K. Dalhoff. "Nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) führt Caspase-1-abhängig zu einer gesteigerten Expression von Interleukin 1-beta (IL-1β) in Alveolarmakrophagen und humanem Lungengewebe – ein Hinweis für die Bedeutung des Inflammasoms bei respiratorischen Infektionen". Pneumologie 66, S 01 (2012). http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1302831.

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Rohmann, K., J. Rotta detto Loria, J. Rupp, T. Goldmann, D. Drömann та K. Dalhoff. "Nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) führt Caspase-1-abhängig zu einer gesteigerten Expression von Interleukin 1-beta (IL-1β) in Alveolarmakrophagen und humanem Lungengewebe – ein Hinweis für die Bedeutung des Inflammasoms bei respiratorischen Infektionen". Pneumologie 65, № 12 (2011). http://dx.doi.org/10.1055/s-0031-1296140.

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