Gotowa bibliografia na temat „Hematopoiesis”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Hematopoiesis”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Hematopoiesis"
Sood, Raman, Milton English, Christiane Belele, Rebecca Haskins, Anthony Burnetti, Jagman Chahal i Pu Paul Liu. "Identification of Three Phases of Hematopoieisis in Zebrafish and Their Differential Requirements for Runx1 and Gata1 Functions." Blood 110, nr 11 (16.11.2007): 202. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v110.11.202.202.
Pełny tekst źródłaWu, Jiang, Weiwei Zhang, Qian Ran, Yang Xiang, Jiang F. Zhong, Shengwen Calvin Li i Zhongjun Li. "The Differentiation Balance of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Is Crucial to Hematopoiesis". Stem Cells International 2018 (2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/1540148.
Pełny tekst źródłaGerosa, Rahel C., Steffen Boettcher, Larisa V. Kovtonyuk, Annika Hausmann, Wolf-Dietrich Hardt, Juan Hidalgo, César Nombela-Arrieta i Markus G. Manz. "CXCL12-abundant reticular cells are the major source of IL-6 upon LPS stimulation and thereby regulate hematopoiesis". Blood Advances 5, nr 23 (2.12.2021): 5002–15. http://dx.doi.org/10.1182/bloodadvances.2021005531.
Pełny tekst źródłaSmith, Clayton. "Hematopoietic Stem Cells and Hematopoiesis". Cancer Control 10, nr 1 (styczeń 2003): 9–16. http://dx.doi.org/10.1177/107327480301000103.
Pełny tekst źródłaWei, Chuijin, Pei Yu i Lin Cheng. "Hematopoietic Reprogramming Entangles with Hematopoiesis". Trends in Cell Biology 30, nr 10 (październik 2020): 752–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.tcb.2020.07.006.
Pełny tekst źródłaZon, LI. "Developmental biology of hematopoiesis". Blood 86, nr 8 (15.10.1995): 2876–91. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v86.8.2876.bloodjournal8682876.
Pełny tekst źródłaOzbudak, Irem H., Konstantin Shilo, Sabine Hale, Nadine S. Aguilera, Jeffrey R. Galvin i Teri J. Franks. "Alveolar Airspace and Pulmonary Artery Involvement by Extramedullary Hematopoiesis: A Unique Manifestation of Myelofibrosis". Archives of Pathology & Laboratory Medicine 132, nr 1 (1.01.2008): 99–103. http://dx.doi.org/10.5858/2008-132-99-aaapai.
Pełny tekst źródłaZon, LI. "Developmental biology of hematopoiesis". Blood 86, nr 8 (15.10.1995): 2876–91. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v86.8.2876.2876.
Pełny tekst źródłaTesta, Ugo, Germana Castelli i Elvira Pelosi. "CLONAL HEMATOPOIESIS: ROLE IN HEMATOLOGIC NON-HEMATOLOGIC". Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases 14, nr 1 (27.08.2022): e2022069. http://dx.doi.org/10.4084/mjhid.2022.069.
Pełny tekst źródłaPapa, Veronica, Luisa Marracino, Francesca Fortini, Paola Rizzo, Gianluca Campo, Mauro Vaccarezza i Francesco Vieceli Dalla Sega. "Translating Evidence from Clonal Hematopoiesis to Cardiovascular Disease: A Systematic Review". Journal of Clinical Medicine 9, nr 8 (2.08.2020): 2480. http://dx.doi.org/10.3390/jcm9082480.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Hematopoiesis"
Javier, Jose Emmanuel F. "Increased TGF-beta Signaling Drives Different Hematopoietic Disease Outcomes following Stress Hematopoiesis". University of Cincinnati / OhioLINK, 2021. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1617109578665394.
Pełny tekst źródłaLin, Xionghui. "Hematopoiesis in a Crustacean". Doctoral thesis, Uppsala universitet, Jämförande fysiologi, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-121000.
Pełny tekst źródłaBenson, Eric Ashley. "Loss of SIMPL increases TNFalpha sensitivity during hematopoiesis". Connect to resource online, 2008. http://hdl.handle.net/1805/1851.
Pełny tekst źródłaTitle from screen (viewed June 24, 2009). Department of Biochemistry and Molecular Biology, Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI). Advisor(s): Maureen Harrington. Includes vita. Non-Latin script record. Includes bibliographical references (leaves 126-132).
Urbieta, Maitee. "Regulatory T Cells and Hematopoiesis in Bone Marrow Transplantation". Scholarly Repository, 2010. http://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/463.
Pełny tekst źródłaSyrjänen, R. (Riikka). "TIM family molecules in hematopoiesis". Doctoral thesis, Oulun yliopisto, 2014. http://urn.fi/urn:isbn:9789526204246.
Pełny tekst źródłaTiivistelmä Verisolut eli punasolut, verihiutaleet ja immuunipuolustuksessa tärkeät valkosolut kehittyvät alkion veren kantasoluista prosessissa, joka on kaikissa selkärankaisissa samankaltainen. Veren kanta- ja esisolujen sekä ympäröivän mikroympäristön tuottamat molekyylit säätelevät hematopoieesia eli verisolujen kehitystä. Näiden molekyylien tunteminen on tärkeää, sillä useat normaalia verisolujen kehitystä säätelevät geenit ovat osallisena myös verisyöpien synnyssä. Lisäksi tätä tietoa on mahdollista hyödyntää verisolujen tehokkaammassa eristämisessä ja kasvattamisessa hoitoja varten. Immuunipuolustuksen solut, kuten syöjäsolut eli makrofagit ja T-solut, ilmentävät TIM-molekyylejä (Transmembrane Immunoglobulin and Mucin). Ne toimivat immunologisen vasteen säätelyssä sekä solusyönnissä, mutta niiden roolia verisolujen kehittymisessä ei ole selvitetty aikaisemmin. Tässä väitöstutkimuksessa etsittiin uusia hematopoieesiin vaikuttavia geenejä käyttäen mallieläiminä sekä kanaa että hiirtä. Tutkimuksessa luotiin geenikirjasto kanan alkion para-aortaalisen alueen veren kanta- ja esisoluista. Kirjastosta tunnistettiin useita ennalta tiedettyjä sekä uusia verisolujen kehitykseen vaikuttavia geenejä. Tutkimuksessa analysoitiin tarkemmin kirjastosta löytyneiden TIM-geeniperheen jäsenten ilmentymistä ja roolia verisolujen kehityksessä. Tutkimuksessa osoitettiin, että TIM-2 proteiinin ilmentymistä säädellään tarkasti B-solujen kehityksen aikana. Lymfosyyttien yhteiset esisolut sekä suuret pro-B- ja pre-B-solut ilmentävät TIM-2 proteiinia B-solukehityksen aikana sekä alkion maksassa että aikuisen luuytimessä. Hiiren alkiossa tim-4 geenin ilmentyminen oli rajoittunut maksaan, jossa erottui kaksi erillistä solupopulaatiota: F4/80hiTIM-4hi ja F4/80loTIM-4lo. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että maksan F4/80hiTIM-4hi solut ovat ruskuaispussista lähtöisin olevia syöjäsoluja ja F4/80loTIM-4lo solut myeloidisen linjan esisoluja. Tämä tutkimus on ensimmäinen osoitus TIM-molekyylien ilmentymisestä kehittyvissä verisoluissa. Havaitsimme, että TIM-2 ja TIM-4-molekyylejä ekspressoidaan tietyissä soluissa verisolujen erilaistumisen aikana, joten tulevaisuudessa niitä on mahdollista käyttää merkkiproteiineina hematopoieettisten solujen esiasteita eristettäessä
Kuchenbauer, Florian. "MiRNAs in hematopoiesis and leukemogenesis". Thesis, University of British Columbia, 2009. http://hdl.handle.net/2429/16752.
Pełny tekst źródłaHysenaj, Lisiena. "Alterations of hematopoiesis during brucellosis". Thesis, Aix-Marseille, 2019. http://www.theses.fr/2019AIXM0251.
Pełny tekst źródłaBrucellosis is a disease that is transmitted from animals to humans. It is caused by the pathogenic bacterium Brucella. During my thesis, I showed that Brucella persists in the bone marrow cells of infected animals. These observations are very important because the bone marrow is an organ of the immune system responsible for the generation of the immune cells, as it is the principal niche of hematopoietic stem cells. During my thesis, I showed that Brucella outer membrane 25 (Omp25) is able to bind SLAMF1, a hematopoietic stem cell molecule. This interaction leads to the production of more myeloid cells by the hematopoietic stem cell. Myeloid cells are the favorite niche of Brucella. Thus, this strategy allows the bacteria to invade the host and establish a long lasting chronic infection. SLAMF 1 appears as a new therapeutic target for controlling chronic infectious diseases, which would represent an important advance in the generation of new drugs
Bilotkach, Kateryna. "Quest for early hematopoietic stem cell precursors". Thesis, University of Edinburgh, 2018. http://hdl.handle.net/1842/33056.
Pełny tekst źródłaGronthos, Stan. "Stromal precursor cells : purification and the development of bone tissue". Title page, contents and abstract only, 1998. http://web4.library.adelaide.edu.au/theses/09PH/09phg8757.pdf.
Pełny tekst źródłaHuang, Hsuan-Ting. "Epigenetic Regulation of Hematopoiesis in Zebrafish". Thesis, Harvard University, 2012. http://dissertations.umi.com/gsas.harvard:10175.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Hematopoiesis"
Gutti, Ravi Kumar. Hematopoiesis. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059.
Pełny tekst źródłaBaron, Margaret H. Developmental Hematopoiesis. New Jersey: Humana Press, 2004. http://dx.doi.org/10.1385/1592598269.
Pełny tekst źródłaBrown, Geoffrey, i Rhodri Ceredig. Cell determination during hematopoiesis. New York: Nova Biomedical Books, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaMihich, Enrico, i Donald Metcalf, red. Normal and Malignant Hematopoiesis. Boston, MA: Springer US, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1927-0.
Pełny tekst źródłaWickrema, Amittha, i Barbara Kee, red. Molecular Basis of Hematopoiesis. New York, NY: Springer New York, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-85816-6.
Pełny tekst źródłaDygai, A. M., i V. V. Zhdanov. Theory of Hematopoiesis Control. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08584-5.
Pełny tekst źródła1963-, Brown Geoffrey, i Ceredig Rhodri, red. Cell determination during hematopoiesis. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaJ, Fairbairn Leslie, i Testa Nydia G. 1938-, red. Hematopoiesis and gene therapy. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaAmittha, Wickrema, i Kee Barbara Lynne 1966-, red. Molecular basis of hematopoiesis. New York, NY: Springer, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaI, Zon Leonard, red. Hematopoiesis: A developmental approach. New York: Oxford University Press, 2001.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Hematopoiesis"
Rai, Geeta, Doli Das, Khushbu Priya i Hiral Thacker. "Clinical Outcomes of Defective Hematopoiesis". W Hematopoiesis, 143–59. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-7.
Pełny tekst źródłaDahariya, Swati, Sanjeev Raghuwanshi i Ravi Kumar Gutti. "Systems Biology Approaches Toward Understanding Human Long Noncoding RNA in Hematopoietic Cells". W Hematopoiesis, 125–42. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-6.
Pełny tekst źródłaKalle, Arunasree M., i Debasmita Naik. "Epigenetics of Hematopoiesis: Role of HATs and HDACs". W Hematopoiesis, 109–23. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-5.
Pełny tekst źródłaGautam, Dushyant Kumar, Anuradha Venkatakrishnan Chimata, Ravi Kumar Gutti i Indira Paddibhatla. "Investigative Tools to Study Blood Cells: A Focus on Single Cell Isolation and Analysis". W Hematopoiesis, 19–49. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-2.
Pełny tekst źródłaSingh, Anula Divyash, i Rasmita Samal. "Circulating Messengers of Blood and Their Clinical Applications". W Hematopoiesis, 161–82. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-8.
Pełny tekst źródłaSubramani, Arun Kumar, Keyur Raval i Ritu Raval. "Evaluation of Chitosan and Its Derivatives in Immunomodulating Blood Sentinel Cells". W Hematopoiesis, 51–71. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-3.
Pełny tekst źródłaPrajapati, Akhilesh. "Hematopoiesis and Cancer Stem Cells: The Seed and the Soil Crosstalk". W Hematopoiesis, 183–92. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-9.
Pełny tekst źródłaWasnik, Samiksha, Lakshmi Manasay Chaturvedula i Chaturvedula Tripura. "Proteoglycans and Glycosaminoglycans Regulating Functions of the Hematopoietic Stem Cell Niche". W Hematopoiesis, 73–107. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-4.
Pełny tekst źródłaChakraborty, Aparajita. "Unrevealing the Mechanism of Zebrafish Hematopoiesis: A Novel Approach". W Hematopoiesis, 1–17. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-1.
Pełny tekst źródłaChoudhary, Anpreet, Rekha Sharma, Raghunath Manchala, K. Rajender Rao, Satti Vishnupriya, Suvir Singh, Obul Reddy Bandapalli, Prashant Suravajhala, Raghunadharao Digumarthi i Sugunakar Vuree. "Minimal Residual Disease (MRD) as a Prognostic Marker in Acute Myeloid Leukemia". W Hematopoiesis, 229–73. Boca Raton: Apple Academic Press, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003413059-11.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Hematopoiesis"
Nelson, Darlene R., i Jay H. Ryu. "A Case Of Pleuropulmonary Extramedullary Hematopoiesis". W American Thoracic Society 2010 International Conference, May 14-19, 2010 • New Orleans. American Thoracic Society, 2010. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2010.181.1_meetingabstracts.a6678.
Pełny tekst źródłaGrubač, Siniša, Marko Cincović, Jože Starič, Marinković Došenović, Biljana Delić-Vujanović i Jasna Prodanov-Radulović. "The relationship of the metabolism of iron, organic matter and phlebotomy with the erythropoiesis of ruminants". W Zbornik radova 26. medunarodni kongres Mediteranske federacije za zdravlje i produkciju preživara - FeMeSPRum. Poljoprivredni fakultet Novi Sad, 2024. http://dx.doi.org/10.5937/femesprumns24012g.
Pełny tekst źródłaHuang, Kuan-Lin, Mingchao Xie, Yige Wu, Reyka Jayasinghe, Rajees Varghese, R. Jay Mashl, Song Cao i in. "Abstract 3424: Genomic alterations in clonal hematopoiesis". W Proceedings: AACR Annual Meeting 2018; April 14-18, 2018; Chicago, IL. American Association for Cancer Research, 2018. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2018-3424.
Pełny tekst źródłaAl-Qadi, M. O., M. Hunsucker i J. Akulian. "Acute Myeloid Leukemia Arising from Pleural Extramedullary Hematopoiesis". W American Thoracic Society 2020 International Conference, May 15-20, 2020 - Philadelphia, PA. American Thoracic Society, 2020. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm-conference.2020.201.1_meetingabstracts.a6702.
Pełny tekst źródłaGuang Zheng, Juping Chen, Lingru Wang, Ruimin Qin, Xi Zhang i Kanni Gao. "Pathway enrichment analysis of Dang-gui for hematopoiesis". W 2015 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/fskd.2015.7382108.
Pełny tekst źródłaDjema, Walid, Frederic Mazenc i Catherine Bonnet. "Lyapunov stability analysis of a model describing hematopoiesis". W 2015 European Control Conference (ECC). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/ecc.2015.7330947.
Pełny tekst źródłaKim, Eunhee, Stephen S. Chung, Jae H. Park, Young Rock Chung, Piro Lito, Julie Feldstein, Wenhuo Hu i in. "Abstract 3140: Context specific effects of the BRAFV600E mutation on hematopoiesis identifies novel models of BRAF mutant hematopoietic disorders". W Proceedings: AACR Annual Meeting 2014; April 5-9, 2014; San Diego, CA. American Association for Cancer Research, 2014. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am2014-3140.
Pełny tekst źródłaDjema, Walid, Frederic Mazenc i Catherine Bonnet. "Stability of immature cell dynamics in healthy and unhealthy hematopoiesis". W 2016 American Control Conference (ACC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/acc.2016.7526631.
Pełny tekst źródłaMoore, Finola E., Virginie Esain, Riadh Lobbardi, Jessica S. Blackburn, Trista E. North i David M. Langenau. "Abstract A33: Role for the tumor suppressor phf6 in hematopoiesis." W Abstracts: AACR Special Conference on Hematologic Malignancies: Translating Discoveries to Novel Therapies; September 20-23, 2014; Philadelphia, PA. American Association for Cancer Research, 2015. http://dx.doi.org/10.1158/1557-3265.hemmal14-a33.
Pełny tekst źródłaBhullar, Jasjeet, i Vincent E. Sollars. "Abstract 2964: YB-1 expression in early hematopoiesis and leukemic cells". W Proceedings: AACR 101st Annual Meeting 2010‐‐ Apr 17‐21, 2010; Washington, DC. American Association for Cancer Research, 2010. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.am10-2964.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Hematopoiesis"
Taub, Floyd E., i Richard E. Weller. Proline-Rich Polypeptide 1 and GX-NH2: Molecular and Genetic Mechanisms of Hematopoiesis Regulation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1025686.
Pełny tekst źródłaTaub, Floyd, i Richard Weller. Proline-Rich Polypeptide 1 and GX-NH2: Molecular and Genetic Mechanisms of Hematopoiesis Regulation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1035210.
Pełny tekst źródłaColtman, Charles A., i Jr. Clonal Hematopoiesis as a Marker of Genetic Damage Following Adjuvant Chemotherapy for Breast Cancer: Pilot Study to Evaluate Incidence. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, wrzesień 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada378125.
Pełny tekst źródłaIwata, Mineo. Redefining the Hematopoietic Microenvironment. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, październik 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada573826.
Pełny tekst źródłaIwata, Mineo. Redefining the Hematopoietic Microenvironment. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, kwiecień 2013. http://dx.doi.org/10.21236/ada583988.
Pełny tekst źródłaFelsher, Dean W. Nanoscale Proteomic Analysis of Oncoproteins in Hematopoietic Cancers. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, maj 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada587676.
Pełny tekst źródłaAbel, Gregory, Haesook Kim, Thomas Walsh, Vincent Ho i Robert Soiffer. Shared Care: Patient-Centered Management after Hematopoietic Cell Transplantation. Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI), wrzesień 2024. http://dx.doi.org/10.25302/09.2024.ihs.151133081.
Pełny tekst źródłaDorshkind, Kenneth. Effects of Hematopoietic Stem Cell Age on CML Disease Progression. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, marzec 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada451341.
Pełny tekst źródłaSytkowski, Arthur J. Development of Hematopoietic Growth Factors for Use in Military Personnel. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, sierpień 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada238603.
Pełny tekst źródłaSytkowski, Arthur J. Development of Hematopoietic Growth Factors for Use in Military Personnel. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, lipiec 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada242475.
Pełny tekst źródła