消化系统疾病
泌尿生殖系统疾病
内分泌系统疾病
呼吸系统疾病
循环系统疾病
免疫系统
神经系统
骨骼系统
运动系统
【德黑兰医学大学于2022年发表】 Stem Cell Therapy in Limb Ischemia:State-of-Art, Perspective, andPossible Impacts of Endometrial-Derived Stem Cells
题目中文翻译:肢体缺血中的干细胞治疗:子宫内膜来源的干细胞的研究现状、前景及其可能的影响
【关键词】

干细胞治疗,肢体缺血,最新技术,观点,分子机制,子宫内膜来源的干细胞,再生

【作者】 Saeed Khodayari , Hamid Khodayari , Somayeh Ebrahimi-Barough,Mehdi Khanmohammadi , Md Shahidul Islam, Miko Vesovic, Arash Goodarzi ,Habibollah Mahmoodzadeh, Karim Nayernia, Nasser Aghdami and Jafar Ai
【出处】This article was submitted to Stem Cell Research,a section of the journal Frontiers in Cell and Developmental Biology. Published: 23 May 2022

【摘要】作为一种循证的表现,在许多国家已经观察到各种缺血性疾病的发病率在上升。因此,越来越需要开发更有效的再生方法,以作为治疗这些疾病的主要治疗策略。从细胞的角度来看,在抑制器官血流后,促进了复杂的炎症机制,可导致所有组织类型的细胞死亡。在这种情况下,使用干细胞技术为缺血组织的血运重建和功能细胞的形成提供了一种安全和再生的方法。肢体缺血(LI)是最常见的缺血性疾病类型之一,根据一些临床试验,通过干细胞治疗已被证明有良好的再生反应。骨髓源性单核细胞(BM-MNCs)、外周血cd34阳性单核细胞(CD34+ PB-MNCs)、间充质干细胞(MSCs)和内皮干细胞/祖细胞(ESPCs)是这些研究中主要的、检测充分的干细胞类型。此外,我们的研究表明,子宫内膜组织可以被认为是分离新的安全、有效、可行的多能干细胞进行肢体再生的合适候选干细胞。除了其他团队的结果,我们的对子宫内膜来源的干细胞(EnSCs)的深入···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:22:58
【布卡拉曼加自治大学于2022年发表】 Mesenchymal stem cells for critical limb ischemia: their function, mechanism, and therapeutic potential
题目中文翻译:在心肌梗死大鼠模型中,bFGF和5-aza-2ʹ-脱氧胞苷预处理的月经血干细胞具有更强的血管生成和免疫调节能力
【关键词】

严重的肢体缺血,血运重建,肢体截肢,间充质干细胞,血管

【作者】 Laura V. Lozano Navarro, Xueyi Chen, Lady Tatiana Giratá Viviescas , Andrea K. Ardila‑Roa, Maria L. Luna‑Gonzalez, Claudia L. Sossa and Martha L. Arango‑Rodríguez
【出处】Stem Cell Research & Therapy (2022) 13:345

【摘要】外周动脉疾病是下肢动脉动脉粥样硬化闭塞性疾病,使全世界数亿人感染。其最严重的表现是慢性威胁肢体的缺血(Petersenetal.(Scence300(5622):1140-2,2003)),与四肢休息时的严重疼痛相关,进展为坏死、截肢和/或患者死亡。因此,对这些患者的护理被认为是患者和卫生系统的一个主要负担。需要多学科的努力来解决这种难治性疾病,并建立认知解决方案,从而改善生活条件。血管重建术是预防截肢治疗的基石,开放血管手术和血管内治疗在CLI患者的治疗中都起着关键作用。然而,大约三分之一的患者不适合常规手术治疗,导致更高的截肢率(一年接近20-25%),高发病率和生活质量较低。再生医学的进步使基于细胞的疗法的发展成为可能,以促进新血管的形成。特别是,间充质干细胞(MSCs)由于其在组织再生和免疫模块化中的作用,已成为包括CLI在内的各种疾病的典型治疗药物。本文就骨髓间充质干细胞的特性、···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:18:42
【英属哥伦比亚大学于2019年发表】 Current Status and Perspectives of Human Mesenchymal Stem Cell Therapy
题目中文翻译:人间充质干细胞治疗的研究现状和展望
【关键词】

缺血性和呼吸系统疾病,间充质干细胞,再生医学

【作者】 Jane Ru Choi , Kar Wey Yong , and Hui Yin Nam
【出处】Hindawi Stem Cells International Volume 2019, Article ID 4762634, 3 pages

【摘要】人间充质干细胞(MSCs)在基于细胞的治疗和再生医学[中具有巨大的潜力。这些细胞可以很容易地从多种来源中分离出来,包括骨髓、脂肪、脐带和月经血,使它们易于获得[2,3]。它们相对没有伦理问题,有分泌生物活性因子并分化成中组织的特殊细胞的能力。这使它们成为治疗肌肉骨骼、缺血性和呼吸系统疾病等疾病的前瞻性药物疗法。虽然大量的临床前和临床研究表明骨髓间充质干细胞在各种临床领域的治疗潜力,但要实现成功的临床转化[9,10],尚未解决多个挑战。本期特刊强调了骨髓间充质干细胞临床应用的最新进展,可以更好地了解其治疗效果。本文讨论了开发新的策略来提高其治疗效果,特别是在生物加工、安全性和有效性评估、细胞给药途径和给药策略等方面。

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:15:42
【越南国立大学理大学于2015年发表】 Human Menstrual Blood-Derived Stem Cell Transplantation for Acute Hind Limb Ischemia Treatment in Mouse Models
题目中文翻译:人月经血液来源的干细胞移植治疗急性后肢缺血的小鼠模型
【关键词】

间充质干细胞,月经血源性干细胞

【作者】 Ngoc Bich Vu , Van Ngoc-Le Trinh , Lan Thi Phi , Ngoc Kim Phan , and Phuc Van Pham
【出处】Springer-Verlag London 2015

【摘要】近年来,干细胞治疗被认为是治疗ALI的另一种方法。与以往三种治疗ALI的方法相比,干细胞治疗具有许多优点。事实上,干细胞可以创造出新的血管,为缺血区域提供氧气和营养物质。干细胞可以从两个主要来源获得,即胚胎和成人组织。胚胎干细胞由于畸胎瘤的形成和伦理困境而有局限性,而成体干细胞则需要侵入性的技术来收集。从经血中提取的干细胞是分离干细胞用于再生医学的一种新选择。在人类中,子宫内膜具有显著的再生能力。每个月经周期,在月经周期后从0.5-1毫米生长到5-17mm,表明子宫内膜是由细胞增殖、分化和脱落的循环过程产生的。从2005年开始,许多研究人员从经血中鉴定并分离出一种细胞群,发现它们具有干细胞的特征,特别是间充质干细胞(MSCs),这被称为月经血源性干细胞(MenSCs)。MenSCs表达典型的间充质干细胞标记物如CD29、CD44、CD49f、CD90、CD105和CD166,以及胚胎干细胞···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:13:40
【明斯特大学于2015年发表】 Characteristics and Therapeutic Potential of Menstrual Blood-Derived Stem Cells
题目中文翻译:月经血液来源干细胞的特点及治疗潜力
【关键词】

子宫内膜,成体干细胞

【作者】 Nurjannah Achmad and Martin Götte
【出处】Springer-Verlag London 2015

【摘要】人类的子宫内膜形成了子宫的内壁。它起源于穆勒氏导管,由成人生物体的两个主要区域组成(图7.1 ):功能层(功能层)主要包含从管腔表面柱状上皮延伸的腺体以及支持性间质。基底层(基底层)由腺体的基底区、相对致密的间质、淋巴样聚集物和血管组成,包括月经周期黄体期的典型螺旋动脉。此外,两层子宫内膜间质均由不同类型的白细胞组成,包括组织特异性c子宫自然杀伤细胞、肥大细胞、巨噬细胞、T和B细胞以及中性粒细胞[ 1 ]。在女性的生殖年,子宫内膜是一个高度再生的组织,是由循环内分泌变化控制的控制组织重塑的一个显著例子。在生殖生活中,人类的子宫内膜可以经历大约480个周期的生长、分解和再生。在一个月经周期中,子宫内膜的厚度[ 3 ]从0.5-1毫米增长到5-7毫米,显示出巨大的再生能力。在月经期间,子宫内膜的功能层大约每28天脱落一次,持续3-5天,平均产生约35毫升的月经血,其中含有来自功能肌的细胞和组织···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:09:59
【澳大利亚纽卡斯尔大学于2022年发表】 Paracrine Factors Released by Stem Cells of Mesenchymal Origin and their Efects in Cardiovascular Disease: A Systematic Review of Pre-clinical Studies
题目中文翻译:由间充质来源的干细胞释放的旁分泌因子及其在心血管疾病中的影响:临床前研究的系统综述
【关键词】

分泌性心肌缺血,心脏修复,心脏再生,间充质干细胞,旁分泌性

【作者】 Nishani  Mabotuwana  Lavinia Rech Joyce Lim  Sean A.Hardy  Lucy A. Murtha  Peter P Rainer Andrew J. Boyle
【出处】Stem Cell Reviews and Reports (2022) 18:2606–2628

【摘要】间充质干细胞(MSC)治疗已在心血管修复的背景下获得了显著的牵引力,并已被提出通过分泌旁分泌因子来发挥其再生效果。在这个系统的综述中,我们检查了“旁分泌假说”的文献和巩固的现有证据。在缺血性心脏病中,使用包含旁分泌介导的MSC治疗的策略搜索了两个Ovid SP数据库。这共获得了86篇符合纳入本研究的选择标准的文章。我们发现,这些文章中使用的骨髓间充质干细胞主要来自骨髓、心脏组织和脂肪组织。在这些研究中,我们鉴定了234个个体保护因子,包括VEGF、HGF和FGF2;它们被提议以旁分泌的方式发挥其作用。本系统综述中整理的数据发现,分泌的旁分泌因子可以减少细胞凋亡,并增加血管生成、细胞增殖和细胞活力。这些包括的研究也表明,使用骨髓间充质干细胞及其间接分泌因子可以减少梗死面积,改善左心室射血分数、收缩力、依从性和血管密度。使我们进一步了解这些因素介导修复的方式,可能导致确定心脏再生的治疗靶点。

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:06:43
【奥地利维也纳医科大学于2014年发表】 Cell therapy for human ischemic heart diseases: Critical review and summary of the clinical experiences
题目中文翻译:人类缺血性心脏病的细胞治疗:关键性回顾和3个临床经验总结
【关键词】

缺血性心肌病,心脏再生,心肌梗死,心肌源性干细胞和祖细胞,人类临床试验

【作者】 Noemi Pavo a, Silvia Charwat a, Noemi Nyolczas a, András Jakab b, Zsolt Murlasits c, Jutta Bergler-Klein a,5 Mariam Nikfardjam a, Imre Benedek d, Teodora Benedek d, Imre J. Pavo a, Bernard J. Gersh e, Kurt Huber f,6 Gerald Maurer a, Mariann Gyöngyösi
【出处】Journal of Molecular and Cellular Cardiology xxx (2014)

【摘要】十年前,干细胞或祖细胞有望在人类心肌中实现组织再生,27人期望这些疗法可以挽救缺血性心肌细胞损伤,增强血管密度和重建28个损伤的心肌。然而,2014年积累的证据表明,29种这些细胞的治疗成功是适度的,组织再生涉及的过程比与细胞相关的30种生物制剂要复杂得多。追求理想的细胞或细胞的组合继续,替代细胞类型,如居民31心脏细胞、脂肪来源或表型修改干细胞或祖细胞也被应用,与32的目标增加的数量和保留修复细胞的心肌。干细胞有两种主要的33种传递途径(冠状动脉内和经皮心肌内),目前最好用于近期急性心肌梗死或缺血性心肌病患者。其他分娩方式,如35种通过周围静脉或冠状窦静脉注射也较不成功。由于36个困难招聘的病人在想象的时间框架到心脏再生试验,meta- 37分析人类心脏细胞的研究试图收集足够数量的主题提出38统计引人注目的声明,报告适度成功平均增加0.9-6.1%的左心室39全球射血分数。此外,近一半的···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:04:14
【迈阿密大学米勒医学院医学院于2011年发表】 Mesenchymal Stem Cells Biology, Pathophysiology, Translational Findings, and Therapeutic Implications for Cardiac Disease
题目中文翻译:间充质干细胞生物学、病理生理学、转化发现和心脏病的治疗意义
【关键词】

心脏疾病,干细胞,再生,细胞分化,造血干细胞

【作者】 Adam R. Williams, Joshua M. Hare
【出处】Stem Cells Review Series: An Introduction [Circ Res. 2011;109:907–909]

【摘要】间充质干细胞(MSCs)是一种典型的成体干细胞,具有自我更新和分化的能力,具有广泛的组织分布。最初在骨髓中描述的骨髓间充质干细胞具有分化为中胚层和非中胚层来源的组织的能力。骨髓间充质干细胞的内源性作用是维持干细胞生态位(典型的造血系统),因此,骨髓间充质干细胞参与器官稳态、伤口愈合和成功衰老。从治疗的角度来看,由于易于制备和免疫学的特权,骨髓间充质干细胞正在成为一种极有前途的组织再生治疗药物。对心肌梗死动物模型的研究表明,移植的骨髓间充质干细胞能够移植和分化为心肌细胞和血管细胞,招募内源性心脏干细胞,并分泌多种旁分泌因子。总之,这些特性可以用来防止和逆转缺血损伤的脑室的重构。在概念验证和I期临床试验中,MSC治疗改善了左心室功能,诱导了反向重塑,并减少了瘢痕大小。本文综述了目前对间充质干细胞生物学、心脏修复作用机制、转化结果和治疗心脏疾病的早期临床试验数据的认识。

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 15:01:11
【日本庆应大学于2008年发表】 Novel Cardiac Precursor-Like Cells from Human Menstrual Blood-Derived Mesenchymal Cells
题目中文翻译:来自人类月经血液来源的间充质细胞的新型心脏前体样细胞
【关键词】

心肌梗死,心肌生成人间充质干细胞,月经血液子宫内膜,腺细胞片技术心脏前体

【作者】 NAOKO HIDA,NOBUHIRO NISHIYAMA, SHUNICHIRO MIYOSHI,SHINICHIRO KIRA,KAORU SEGAWA,TARO UYAMA,TAISUKE MORI,KENJI MIYADO,YUKINORI IKEGAMI,CHANGHAO CUI,TOHRU KIYONO,SATORU KYO,TATSUYA SHIMIZU,TERUO OKANO,MICHIIE SAKAMOTO,SATOSHI OGAWA,AKIHIRO UMEZAWA
【出处】STEM CELLS 2008;26:1695–1704

【摘要】干细胞治疗可以帮助修复受损的心脏组织。然而,目前确定的许多适合人类使用的细胞很难获得,并涉及侵入性程序。在我们寻找比骨髓中具有更高心肌生成潜能的新型干细胞时,我们发现可以从人类经血中获得强大的心脏前体样细胞。这代表了一种新的、无创的、有效的心脏干细胞治疗材料的来源。我们证明,月经血来源的间充质细胞(MMCs)在诱导后开始自发跳动,表现出心肌细胞特异性的动作电位。心肌肌钙蛋白i阳性心肌细胞占体外mmc的27%-32%。MMCs平均增殖28代,但不影响心肌源性转分化能力,并在心肌源性诱导前表达GATA-4mRNA。假设MMCs中大多数心肌细胞来源于子宫内膜分离腺体,我们建立了单克隆子宫内膜腺体来源的间充质细胞(EMCs),其中76%-97%在体外转分化为心肌细胞。EMCs和MMCs均为CD29、CD105阳性,CD34、CD45阴性。将EMC移植到受体的心脏上,使用一种新型的三维EMC细胞薄片···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 14:59:18
【中国南通大学于2019年发表】 Human menstrual blood–derived stem cells protect H9c2 cells against hydrogen peroxide–associated apoptosis
题目中文翻译:人月经血来源的干细胞保护H9c2细胞免受过氧化氢相关的凋亡
【关键词】

心肌缺血-再灌注损伤,月经期血源性间充质干细胞,H9c2细胞,细胞凋亡

【作者】 Song Chen& Chuanming Dong & Jinyun Zhang & Baohua Tang & Zhengrong Xi & Fei Cai & Yachi Gong &Jianru Xu& Longju Qi & Qinghua Wang & Jian Chen
【出处】The Society for In Vitro Biology 2019

【摘要】人月经血来源的间充质干细胞(MenSCs)在再生医学方面有着巨大的前景。本研究采用H9c2细胞中过氧化氢相关的损伤作为体外缺血-再灌注模型,并利用跨孔系统探讨MenSCs对h2o2诱导的心肌H9c2细胞损伤的有益作用。过氧化氢处理导致细胞活力和迁移率降低,细胞凋亡水平增加。而与MenSCs共培养后,H9c2细胞的活力和迁移能力增加,而凋亡率降低。此外,western blot和qRT-PCR结果显示,MenSCs通过下调促凋亡基因Bax和caspase-3,而上调抗凋亡效应基因Bcl-2来介导其抗凋亡作用。此外,与MenSCs共培养导致过氧化氢处理后非钙粘蛋白的表达升高。这些发现表明,MenSCs可以保护H9c2细胞免受h2o2相关的程序性细胞死亡,并将有助于开发与氧化应激相关的心肌细胞凋亡的治疗工具。

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 14:43:49
【中国新乡医科大学2019年发表】 High-yield isolation of menstrual blood-derived endometrial stemcells by direct red blood cell lysis treatment
题目中文翻译:通过直接红细胞裂解处理高效分离子宫内膜干细胞
【关键词】

成体干细胞,月经期血液来源的子宫内膜干细胞,以干细胞为基础的治疗,高产,红细胞裂解

【作者】 Yuliang Sun, Yakun Ren, Fen Yang, Yanan He, Shengying Liang, Lihong Guan, Fangfang Cheng,Yanli Liu,and Juntang Lin
【出处】2019. Published by The Company of Biologists Ltd | Biology Open (2019) 8, bio038885.

【摘要】近年来,月经血源性子宫内膜干细胞(MenSCs)因其丰富、简单、无创的提取和分离过程、高增殖能力和多谱系分化潜力而成为干细胞治疗的吸引力。基于mensc的治疗各种疾病的治疗方法正在被广泛地研究。然而,高死亡率和移植不良降低了这些干细胞移植的治疗价值。理论上,周期性干细胞移植是一种替代策略,以克服由于干细胞在体内快速消失而失去有益干细胞衍生效应的挑战。然而,定期的干细胞移植需要足够数量的所需干细胞和少量的传代。我们之的研究结果表明,原发性MenSCs主要存在于乳牙子宫内膜,在常规密度梯度离心(DGC)后,大量与月经血栓交织的乳牙子宫内膜被丢弃。因此,本研究的目的是确定DGC后乳牙子宫内膜沉降中是否存在原发性MenSCs,并进一步评价直接红细胞裂解处理对MenSCs的分离效果。正如预期的那样,我们的结果证实,大量的主要MenSCs仍在沉降DGC后表示,MenSC隔离直接溶解红细胞不仅保证大量的···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 14:40:36
【中国新乡医科大学于2017年发表】 Biological characteristics of human menstrual blood-derived endometrial stem cells
题目中文翻译:人月经血源性子宫内膜干细胞的生物学特性
【关键词】

月经血源性子宫内膜干细胞,生物学特性,干细胞基础治疗,旁分泌效应,免疫调节

【作者】 Yanli Liu , Rongcheng Niu , Fen Yang , Yan Yan , Shengying Liang , Yuliang Sun ,Ping Shen , Juntang Lin
【出处】J. Cell. Mol. Med. Vol 22, No 3, 2018 pp. 1627-1639

【摘要】成功地从经血中分离出人类子宫内膜干细胞,即经血来源的子宫内膜干细胞(MenSCs),为基于干细胞的治疗提供了诱人的替代种子细胞。MenSCs在自我再生组织子宫内膜中富集,子宫内膜沿着周期性的月经血液脱落,因此它们的获取不涉及物理侵袭性。然而,干细胞分离前月经血的储存时间、供体年龄、传代数对MenSCs自我更新的影响、MenSCs中生物因子的旁分泌产生以及MenSCs上粘附分子的表达等影响尚不明确。在本研究中,我们证实了MenSCs位于脱落子宫内膜,并证明4°C保存3天对MenSCs的影响不大,而供体年龄和传代数与MenSCs的增殖能力呈负相关。此外,我们发现MenSCs实际上是具有免疫特权的,并且预计没有肿瘤形成的风险。此外,我们还记录了在静脉注射到小鼠体内3天后,MenSC的肺和肝为主、脾和肾相关的有机分布谱。最后,我们认为MenSCs可能通过旁分泌作用和免疫调节对疾病有潜在的治疗作用。

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 14:37:26
【耶鲁大学医学院于2015年发表】 The Endometrium as a Source of Mesenchymal Stem Cells for Regenerative Medicine Levent Mutlu, Demetra Hufnagel, and Hugh S. Taylor
题目中文翻译:子宫内膜作为再生医学间充质干细胞的来源
【关键词】

细胞移植,子宫内膜,间充质干细胞,再生医学,干细胞

【作者】 Department of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Sciences, Yale School of Medicine, New Haven, Connecticut
【出处】BIOLOGY OF REPRODUCTION (2015) 92(6):138, 1–11

【摘要】干细胞疗法开辟了再生丢失或损坏的细胞的医学前沿。胚胎干细胞、诱导多能干细胞、造血干细胞和间充质干细胞已被用于获得成熟细胞类型用于组织再生和修复。然而,子宫内膜已经成为一种有吸引力的、新的成体干细胞来源,它很容易获取,并表现出显著的分化能力。在这篇综述中,我们总结了我们目前对子宫内膜干细胞及其在再生医学中的治疗潜力的理解。

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 14:35:00
【伊朗哈拉兹米大学于2014年发表】 Evaluation of menstrual blood stem cells seeded in biocompatible Bombyxmori silk fibroin scaffold for cardiactissue engineering
题目中文翻译:生物相容性家蚕丝纤维支架对心脏组织工程的评价
【关键词】

心脏组织工程,月经血液,骨髓,干细胞,蚕丝支架

【作者】 Maryam Rahimi, Homa Mohseni-Kouchesfehani, Amir-Hassan Zarnani,Sahba Mobini, Shohreh Nikoo and Somaieh Kazemnejad
【出处】Journal of Biomaterials Applications0(0) 1–10! The Author(s) 2014 Reprints and permissions

【摘要】近年来,丝素支架作为一种新型的生物材料被引入一种很有前途的材料。本研究旨在比较子宫血源性干细胞(MenSCs)和骨髓源性间充质干细胞(BMSCs)在家蚕蚕丝支架中的浸润、增殖和心脏分化潜能。我们的主要数据显示,所制作的支架具有适合于心脏组织工程的机械和物理质量。通过免疫荧光染色和扫描电镜对支架中的MenSCs进行跟踪,证实了MenSCs在多孔支架基质中的附着、穿透和分布。基于碘化丙啶DNA定量的增殖实验,支架中MenSCs和骨髓间充质干细胞的生长速率均显著高于二维培养(p < 0.01)。在丝支架分化的骨髓间充质干细胞中,真正的心脏分化标志的TNNT2的表达水平明显高于二维培养,表明丝支架的心脏分化得到改善。此外,分化的骨髓间充质cs与诱导的骨髓间充质干细胞相比,表现出更高的TNNT2表达。丝质支架种子的MenSCs似乎可以被视为一种新颖、安全、自然、可接近的心脏组织工程结构。

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 14:31:16
【浙江大学医学院第二附属医院于2013年发表】 Human endometrial stem cells confer enhanced myocardial salvage and regeneration by paracrine mechanisms
题目中文翻译:人子宫内膜干细胞通过旁分泌机制增强了心肌的挽救和再生
【关键词】

心肌梗死,子宫内膜干细胞,旁分泌,再生,细胞凋亡,血管生成

【作者】 Zhi Jiang , Xinyang Hu , Hong Yu , Yinchuan Xu , Lihan Wang , Han Chen , Huiqiang Chen ,Rongrong Wu , Zhaocai Zhang , Chunsheng Xiang , Keith A Webster , Jian-an Wang
【出处】J. Cell. Mol. Med. Vol 17, No 10, 2013 pp. 1247-1260

【摘要】人类子宫内膜干细胞(EnSCs)有潜力成为治疗心力衰竭的“现成”临床试剂。在这里,我们使用一个免疫功能良好的心肌梗死(MI)大鼠模型,提供了证据,表明EnSC移植的功能益处主要且可能完全是通过旁分泌效应。心肌内注射人ensc注入大鼠30 min。冠状动脉结扎术后。EnSC治疗显著保留了梗死区存活的心肌,并在28天改善了心功能。尽管存活心肌和血管密度增加,但几乎没有证据表明EnSCs分化为任何心血管细胞类型。培养的人EnSCs表达了一种独特的细胞因子,可在体外增强内皮细胞的存活、增殖和功能。当注射到梗死周围区时,人EnSCs激活了AKT、ERK1/2和STAT3,并抑制了p38信号通路。EnSC治疗可减少细胞凋亡,促进细胞增殖和c-kit+细胞募集。EnSCs的心肌保护和增强梗死后再生主要是通过分泌的细胞因子所赋予的旁分泌作用介导的,这些细胞因子激活生存途径并招募内源性祖干细胞。月经血液为异···

  • 0次阅读
  • 发表时间:2023-10-09 14:28:01