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外泌体通过改变氨基酸代谢的标志物水平
外泌体还通过改变氨基酸代谢的标志物水平,调控了铁死亡的发生,从而在疾病中发挥了作用。2022-10-19
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脂质过氧化物累积是驱动铁死亡的关键因素
蛋白的水平影响了铁死亡的敏感性,外泌体参与了铁蛋白代谢的过程,调节细胞铁死亡。2022-10-19
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外泌体调控铁死亡的主要途径
溶血磷脂酰胆碱酰基转移酶3和酰基辅酶A合成酶长链家族成员4的缺失会激活多不饱和脂肪酸或将活化的多不饱和脂肪酸整合到磷脂中,从而抑制铁死亡。2022-10-19
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铁代谢紊乱机制和脂质过氧化物累积
铁死亡是一种铁依赖性和脂质大量累积导致的细胞死亡方式,当细胞内铁稳态失衡、脂质过氧化物大量累积、氨基酸抗氧化失衡时,细胞发生铁死亡。2022-10-19
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外泌体的生物特性
外泌体是一种由多种细胞分泌的直径为40-160nm的细胞外囊泡,通过胞内的多泡体与细胞膜融合释放到细胞外而产生。2022-10-18
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外泌体对铁死亡具有促进或抑制的调节作用
外泌体是细胞间通讯的重要介质,参与许多疾病生理和病理过程。2022-10-18
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MSCs外泌体成为靶向肿瘤的潜在治疗方法
MSCs衍生的细胞外囊泡在肿瘤微环境中起重要作用,是肿瘤微环境内肿瘤细胞和基质细胞的通讯方式。2022-10-18
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MSCs的乳腺癌治疗策略
目前结合干细胞治疗乳腺癌的方法很多,如采用基因编辑、干细胞外泌体修饰、纳米药物递送等。2022-10-18
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MSCs对肿瘤的双重作用
MSCs具有向组织损伤或炎症部位迁移的能力,通常在各种细胞因子、生物活性分子、趋化因子和生长因子的作用下参与免疫调节和动态平衡。2022-10-18
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MSCs特性与潜能
乳腺癌是发生在乳腺腺上皮组织的恶性肿瘤,由于其侵略性和对传统疗法的反应不足,引发了极高的发病率和病死率。2022-10-18
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