Artículos de revistas sobre el tema "Angiogenic cells"
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Sadagopan, Sathish, Neelam Sharma-Walia, Mohanan Valiya Veettil, Virginie Bottero, Rita Levine, Richard J. Vart y Bala Chandran. "Kaposi's Sarcoma-Associated Herpesvirus Upregulates Angiogenin during Infection of Human Dermal Microvascular Endothelial Cells, Which Induces 45S rRNA Synthesis, Antiapoptosis, Cell Proliferation, Migration, and Angiogenesis". Journal of Virology 83, n.º 7 (21 de enero de 2009): 3342–64. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.02052-08.
Texto completoJones, Brielle, Chaoyang Li, Min Sung Park, Anne Lerch, Vimal Jacob, Nicholas Johnson, Jin-Qiang Kuang, Sandeep Dhall y Malathi Sathyamoorthy. "Comprehensive Comparison of Amnion Stromal Cells and Chorion Stromal Cells by RNA-Seq". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 4 (14 de febrero de 2021): 1901. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22041901.
Texto completoSuku, Meenakshi, Ashang Luwang Laiva, Fergal J. O’Brien y Michael B. Keogh. "Anti-Ageing Protein β-Klotho Rejuvenates Diabetic Stem Cells for Improved Gene-Activated Scaffold Based Wound Healing". Journal of Personalized Medicine 11, n.º 1 (22 de diciembre de 2020): 4. http://dx.doi.org/10.3390/jpm11010004.
Texto completoAsosingh, Kewal, Hendrik De Raeve, Mark de Ridder, Guy A. Storme, Angelo Willems, Ivan Van Riet, Benjamin Van Camp y Karin Vanderkerken. "Role of the Hypoxic Bone Marrow Microenvironment in Multiple Myeloma Tumor Progression." Blood 104, n.º 11 (16 de noviembre de 2004): 2348. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v104.11.2348.2348.
Texto completoFett, James W., Daniel J. Strydom, Roy R. Lobb, Edward M. Alderman, J. Lemuel Bethune, James F. Riordan y Bert L. Vallee. "Isolation and characterization of angiogenin, an angiogenic protein from human carcinoma cells". Biochemistry 24, n.º 20 (septiembre de 1985): 5480–86. http://dx.doi.org/10.1021/bi00341a030.
Texto completoPaul, Santanu, Steven L. Allen, Kanti R. Rai y Nicholas Chiorazzi. "Expression of Angiogenin in Normal B Lymphocytes and B-CLL Cells." Blood 106, n.º 11 (16 de noviembre de 2005): 1188. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.1188.1188.
Texto completoKomici, Klara, Isabella Gnemmi, Claudia Sangiorgi, Fabio Luigi Massimo Ricciardolo, Mauro Rinaldi, Antonino Di Stefano y Ermanno Eleuteri. "Indexes of Angiogenic Activation in Myocardial Samples of Patients with Advanced Chronic Heart Failure". Medicina 55, n.º 12 (29 de noviembre de 2019): 766. http://dx.doi.org/10.3390/medicina55120766.
Texto completoSchanz, Andrea, Margarete Lukosz, Alexandra P. Hess, Dunja M. Baston-Büst, Jan S. Krüssel y Christian Heiss. "hCG stimulates angiogenic signals in lymphatic endothelial and circulating angiogenic cells". Journal of Reproductive Immunology 110 (agosto de 2015): 102–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.jri.2015.01.011.
Texto completoBretschneider, Henriette, Mandy Quade, Anja Lode, Michael Gelinsky, Stefan Rammelt, Stefan Zwingenberger, Klaus-Dieter Schaser y Corina Vater. "Characterization of Naturally Occurring Bioactive Factor Mixtures for Bone Regeneration". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 4 (19 de febrero de 2020): 1412. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21041412.
Texto completoGolat, Brian T. y Don F. Cameron. "Sertoli Cells Enhance Formation of Capillary-Like Structures in Vitro". Cell Transplantation 17, n.º 10-11 (octubre de 2008): 1135–44. http://dx.doi.org/10.3727/096368908787236512.
Texto completoAnagnostopoulos, Athanasios, Evangelos Terpos, Efstathios Kastritis, Aristotelis Bamias, Konstantinos Tsionos y Meletios A. Dimopoulos. "Angiogenic Cytokines Are Increased in the Serum of Patients with Waldenstrom’s Macroglobulinemia: Correlations with Clinical Data." Blood 106, n.º 11 (16 de noviembre de 2005): 2504. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.2504.2504.
Texto completoLiu, Zhiping, Jiean Xu, Qian Ma, Xiaoyu Zhang, Qiuhua Yang, Lina Wang, Yapeng Cao et al. "Glycolysis links reciprocal activation of myeloid cells and endothelial cells in the retinal angiogenic niche". Science Translational Medicine 12, n.º 555 (5 de agosto de 2020): eaay1371. http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aay1371.
Texto completoOkumo, Takayuki, Atsuko Furuta, Tarou Kimura, Kanako Yusa, Kazuhito Asano y Masataka Sunagawa. "Inhibition of Angiogenic Factor Productions by Quercetin In Vitro and In Vivo". Medicines 8, n.º 5 (12 de mayo de 2021): 22. http://dx.doi.org/10.3390/medicines8050022.
Texto completoNaletova, Cucci, D’Angeli, Anfuso, Magrì, La Mendola, Lupo y Satriano. "A Tunable Nanoplatform of Nanogold Functionalised with Angiogenin Peptides for Anti-Angiogenic Therapy of Brain Tumours". Cancers 11, n.º 9 (6 de septiembre de 2019): 1322. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11091322.
Texto completoPalano, Maria Teresa, Domenica Giannandrea, Natalia Platonova, Germano Gaudenzi, Monica Falleni, Delfina Tosi, Elena Lesma et al. "Jagged Ligands Enhance the Pro-Angiogenic Activity of Multiple Myeloma Cells". Cancers 12, n.º 9 (11 de septiembre de 2020): 2600. http://dx.doi.org/10.3390/cancers12092600.
Texto completoJohnson, Benjamin, Bhagelu Achyut, Sadanand Fulzele, Ashis Mondal, Ravindra Kolhe y Ali Arbab. "Delineating Pro-Angiogenic Myeloid Cells in Cancer Therapy". International Journal of Molecular Sciences 19, n.º 9 (29 de agosto de 2018): 2565. http://dx.doi.org/10.3390/ijms19092565.
Texto completoMoroianu, J. y J. F. Riordan. "Nuclear translocation of angiogenin in proliferating endothelial cells is essential to its angiogenic activity." Proceedings of the National Academy of Sciences 91, n.º 5 (1 de marzo de 1994): 1677–81. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.91.5.1677.
Texto completoJin, Zhijian, Xi Cheng, Haoran Feng, Jie Kuang, Weiping Yang, Chenghong Peng, Baiyong Shen y Weihua Qiu. "Apatinib Inhibits Angiogenesis Via Suppressing Akt/GSK3β/ANG Signaling Pathway in Anaplastic Thyroid Cancer". Cellular Physiology and Biochemistry 44, n.º 4 (2017): 1471–84. http://dx.doi.org/10.1159/000485583.
Texto completoRibatti, Domenico, Antonio Giovanni Solimando y Francesco Pezzella. "The Anti-VEGF(R) Drug Discovery Legacy: Improving Attrition Rates by Breaking the Vicious Cycle of Angiogenesis in Cancer". Cancers 13, n.º 14 (8 de julio de 2021): 3433. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13143433.
Texto completoISHIBASHI, Hiroaki, Shingo TOKUDOME, Hideo KUROKAWA y Minoru KAJIYAMA. "Angiogenic factors of cultured oral carcinoma cells." Japanese Journal of Oral & Maxillofacial Surgery 41, n.º 5 (1995): 389–95. http://dx.doi.org/10.5794/jjoms.41.389.
Texto completoMizrahi, Natalya, Dror Seliktar y Eitan Kimmel. "Ultrasound-Induced Angiogenic Response in Endothelial Cells". Ultrasound in Medicine & Biology 33, n.º 11 (noviembre de 2007): 1818–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2007.05.007.
Texto completoGarcía-Gómez, I., H. S. Goldsmith, J. Angulo, A. Prados, P. López-Hervás, B. Cuevas, M. Dujovny y P. Cuevas. "Angiogenic capacity of human omental stem cells". Neurological Research 27, n.º 8 (diciembre de 2005): 807–11. http://dx.doi.org/10.1179/016164105x63674.
Texto completoHirschberg, Ruth M., Monika Sachtleben y Johanna Plendl. "Electron microscopy of cultured angiogenic endothelial cells". Microscopy Research and Technique 67, n.º 5 (2005): 248–59. http://dx.doi.org/10.1002/jemt.20204.
Texto completoLee, S.-T., K. Chu, K.-H. Jung, H.-K. Park, D.-H. Kim, J.-J. Bahn, J.-H. Kim et al. "Reduced circulating angiogenic cells in Alzheimer disease". Neurology 72, n.º 21 (26 de mayo de 2009): 1858–63. http://dx.doi.org/10.1212/wnl.0b013e3181a711f4.
Texto completoBrenner, S. R., J. K. Roh, S. T. Lee, K. Chu, K. H. Jung, S. K. Lee y M. Kim. "REDUCED CIRCULATING ANGIOGENIC CELLS IN ALZHEIMER DISEASE". Neurology 74, n.º 4 (25 de enero de 2010): 346–47. http://dx.doi.org/10.1212/wnl.0b013e3181c776d4.
Texto completoHeiss, Christian, Christian Meyer, Matthias Totzeck, Ulrike B. Hendgen-Cotta, Yvonne Heinen, Peter Luedike, Stefanie Keymel et al. "Dietary inorganic nitrate mobilizes circulating angiogenic cells". Free Radical Biology and Medicine 52, n.º 9 (mayo de 2012): 1767–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2012.02.051.
Texto completoYıldırım, Cansu, Julie Favre, Ester M. Weijers, Ruud D. Fontijn, Michiel H. van Wijhe, Sandra J. van Vliet, Reinier A. Boon, Pieter Koolwijk, Tineke C. T. M. van der Pouw Kraan y Anton J. G. Horrevoets. "IFN-β affects the angiogenic potential of circulating angiogenic cells by activating calpain 1". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 309, n.º 10 (15 de noviembre de 2015): H1667—H1678. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00810.2014.
Texto completoJun, Ji Hye, Soo Young Park, Sohae Park, Hee Jung Park, Jae Yeon Kim, Gyu Tae Park, Si Hyun Bae, Jae Ho Kim y Gi Jin Kim. "Formyl Peptide Receptor 2 Alleviates Hepatic Fibrosis in Liver Cirrhosis by Vascular Remodeling". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 4 (20 de febrero de 2021): 2107. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22042107.
Texto completoRae, Peter C., Richard DW Kelly, Stuart Egginton y Justin C. St John. "Angiogenic potential of endothelial progenitor cells and embryonic stem cells". Vascular Cell 3, n.º 1 (2011): 11. http://dx.doi.org/10.1186/2045-824x-3-11.
Texto completoLardon, Jessy, Ilse Rooman y Luc Bouwens. "Nestin expression in pancreatic stellate cells and angiogenic endothelial cells". Histochemistry and Cell Biology 117, n.º 6 (14 de mayo de 2002): 535–40. http://dx.doi.org/10.1007/s00418-002-0412-4.
Texto completoRonca, Roberto, Sara Taranto, Michela Corsini, Chiara Tobia, Cosetta Ravelli, Sara Rezzola, Mirella Belleri et al. "Pentraxin 3 Inhibits the Angiogenic Potential of Multiple Myeloma Cells". Cancers 13, n.º 9 (8 de mayo de 2021): 2255. http://dx.doi.org/10.3390/cancers13092255.
Texto completoStewart, E., R. Wei, M. Uribe, S. May y W. Amoaku. "Stimulation of TLR4 Increases Angiogenic and Anti-Angiogenic Gene Expression in Choroidal Endothelial Cells". Acta Ophthalmologica 93 (23 de septiembre de 2015): n/a. http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-3768.2015.0627.
Texto completoKoparal, Ayşe Tansu. "Anti-angiogenic and antiproliferative properties of the lichen substances (-)-usnic acid and vulpinic acid". Zeitschrift für Naturforschung C 70, n.º 5-6 (1 de mayo de 2015): 159–64. http://dx.doi.org/10.1515/znc-2014-4178.
Texto completoUeda, Eric, Ugur Ozerdem, Yen-Hao Chen, Min Yao, Kuang Tzu Huang, Huiqin Sun, Manuela Martins-Green, Paolo Bartolini y Ameae M. Walker. "A molecular mimic demonstrates that phosphorylated human prolactin is a potent anti-angiogenic hormone". Endocrine-Related Cancer 13, n.º 1 (marzo de 2006): 95–111. http://dx.doi.org/10.1677/erc.1.01076.
Texto completoSun, Cheng, Shi-Bin Feng, Zheng-Wang Cao, Jun-Jie Bei, Qiang Chen, Xian-Jie Xu, Zhou Zhou, Zheng-Ping Yu y Hou-Yuan Hu. "Up-Regulated Expression of Matrix Metalloproteinases in Endothelial Cells Mediates Platelet Microvesicle-Induced Angiogenesis". Cellular Physiology and Biochemistry 41, n.º 6 (2017): 2319–32. http://dx.doi.org/10.1159/000475651.
Texto completoOkamoto, Takayuki, Haruki Usuda, Tetsuya Tanaka, Koichiro Wada y Motomu Shimaoka. "The Functional Implications of Endothelial Gap Junctions and Cellular Mechanics in Vascular Angiogenesis". Cancers 11, n.º 2 (18 de febrero de 2019): 237. http://dx.doi.org/10.3390/cancers11020237.
Texto completoFens, Marcel H. A. M., Enrico Mastrobattista, Anko M. de Graaff, Frits M. Flesch, Anton Ultee, Jan T. Rasmussen, Grietje Molema, Gert Storm y Raymond M. Schiffelers. "Angiogenic endothelium shows lactadherin-dependent phagocytosis of aged erythrocytes and apoptotic cells". Blood 111, n.º 9 (1 de mayo de 2008): 4542–50. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2007-06-094763.
Texto completoRohde, Eva, Katharina Schallmoser, Andreas Reinisch, Nicole A. Hofmann, Thomas Pfeifer, Gerald Rechberger, Dagmar Kratky, Eleonore Fröhlich y Dirk Strunk. "Pro–angiogenic Induction of Myeloid Cells for Therapeutic Angiogenesis Can Favor MAPK p38–dependent Foam Cell Formation". Blood 116, n.º 21 (19 de noviembre de 2010): 4442. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.4442.4442.
Texto completoKanayasu-Toyoda, Toshie, Takeshi Tanaka, Akiko Ishii-Watabe, Hiroko Kitagawa, Akifumi Matsuyama, Eriko Uchida y Teruhide Yamaguchi. "Angiogenic Role of MMP-2/9 Expressed on the Cell Surface of Early Endothelial Progenitor Cells/Myeloid Angiogenic Cells". Journal of Cellular Physiology 230, n.º 11 (27 de julio de 2015): 2763–75. http://dx.doi.org/10.1002/jcp.25002.
Texto completoHe, Ting, Feifei Qi, Lin Jia, Shan Wang, Chunying Wang, Nan Song, Yan Fu, Lin Li y Yongzhang Luo. "Tumor cell-secreted angiogenin induces angiogenic activity of endothelial cells by suppressing miR-542-3p". Cancer Letters 368, n.º 1 (noviembre de 2015): 115–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2015.07.036.
Texto completoRibatti, Domenico, Marco Presta, Angelo Vacca, Roberto Ria, Roberta Giuliani, Patrizia Dell’Era, Beatrice Nico, Luisa Roncali y Franco Dammacco. "Human Erythropoietin Induces a Pro-Angiogenic Phenotype in Cultured Endothelial Cells and Stimulates Neovascularization In Vivo". Blood 93, n.º 8 (15 de abril de 1999): 2627–36. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v93.8.2627.
Texto completoRibatti, Domenico, Marco Presta, Angelo Vacca, Roberto Ria, Roberta Giuliani, Patrizia Dell’Era, Beatrice Nico, Luisa Roncali y Franco Dammacco. "Human Erythropoietin Induces a Pro-Angiogenic Phenotype in Cultured Endothelial Cells and Stimulates Neovascularization In Vivo". Blood 93, n.º 8 (15 de abril de 1999): 2627–36. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v93.8.2627.408k21_2627_2636.
Texto completoAsosingh, Kewal, Hendrik De Raeve, Eline Menu, Ivan Van Riet, Eric Van Marck, Benjamin Van Camp y Karin Vanderkerken. "Angiogenic switch during 5T2MM murine myeloma tumorigenesis: role of CD45 heterogeneity". Blood 103, n.º 8 (15 de abril de 2004): 3131–37. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2003-08-2946.
Texto completoCapoccia, Ben J., Rebecca M. Shepherd y Daniel C. Link. "G-CSF and AMD3100 Mobilize Angiogenic Cells into the Blood That Stimulate Angiogenesis In Vivo through a Paracrine Mechanism." Blood 106, n.º 11 (16 de noviembre de 2005): 188. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.188.188.
Texto completoSheela, S., V. M. Riccardi y N. Ratner. "Angiogenic and invasive properties of neurofibroma Schwann cells." Journal of Cell Biology 111, n.º 2 (1 de agosto de 1990): 645–53. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.111.2.645.
Texto completoNogueras, Sonia, Ana Merino, Raquel Ojeda, Julia Carracedo, Mariano Rodriguez, Alejandro Martin-Malo, Rafael Ramírez y Pedro Aljama. "Coupling of endothelial injury and repair: an analysis using an in vivo experimental model". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 294, n.º 2 (febrero de 2008): H708—H713. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00466.2007.
Texto completoCiciola, Paola, Priscilla Cascetta, Cataldo Bianco, Luigi Formisano y Roberto Bianco. "Combining Immune Checkpoint Inhibitors with Anti-Angiogenic Agents". Journal of Clinical Medicine 9, n.º 3 (3 de marzo de 2020): 675. http://dx.doi.org/10.3390/jcm9030675.
Texto completoRoss, Mark D., Eva M. Malone, Richard Simpson, Islay Cranston, Lesley Ingram, Graham P. Wright, George Chambers y Geraint Florida-James. "Lower resting and exercise-induced circulating angiogenic progenitors and angiogenic T cells in older men". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 314, n.º 3 (marzo de 2018): H392—H402. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00592.2017.
Texto completoMcNeill, B., B. Vulesevic, M. Ruel y E. J. Suuronen. "Integrin α5 Mediates the Pro-Angiogenic Potency of Circulating Angiogenic Cells Cultured on Collagen Matrices". Canadian Journal of Cardiology 29, n.º 10 (octubre de 2013): S384. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2013.07.660.
Texto completoLee, Jung, Daniel Balikov, Jae Yang, Ki Kim, Hun Park, Jeong Kim, Il Kwon, Leon Bellan y Hak-Joon Sung. "Cationic Nanocylinders Promote Angiogenic Activities of Endothelial Cells". Polymers 8, n.º 1 (14 de enero de 2016): 15. http://dx.doi.org/10.3390/polym8010015.
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