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  • 神经生长因子促进Runt相关转录因子2蛋白表达

    神经生长因子促进Runt相关转录因子2蛋白表达

    神经生长因子对骨组织内的各种细胞具有直接调控作用。

    2024-11-12

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  • 神经支配和血管生成在骨形成中起着重要的作用

    神经支配和血管生成在骨形成中起着重要的作用

    早期文献即指出,神经生长因子可增强骨折模型中神经支配和骨再生,从而加速骨愈伤组织骨化。

    2024-11-12

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  • p75NTR与细胞凋亡高度相关

    p75NTR与细胞凋亡高度相关

    神经细胞上与神经生长因子结合的TrkA还可形成信号内吞体,沿轴突逆向运输,并以细胞外囊泡形式被神经元释放,从而作用于体细胞。

    2024-11-12

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  • TrkA具有受体酪氨酸激酶活性

    TrkA具有受体酪氨酸激酶活性

    神经生长因子属于神经营养因子家族,是发现最早、研究最广泛的神经营养因子。

    2024-11-12

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  • MSC来源的外泌体在肺部疾病的治疗中发挥重要的作用

    MSC来源的外泌体在肺部疾病的治疗中发挥重要的作用

    作为肺脏本身的病理变化或全身性疾病的肺部表现,常见的肺部疾病包括急性肺损伤、肺纤维化、肺癌、哮喘、肺结核等,其病因复杂多变,病程长且难治。

    2024-11-12

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  • 胚胎干细胞在培养中通常被认为是长久的

    胚胎干细胞在培养中通常被认为是长久的

    虽然当前已有一些技术被开发用于促进ECM沉积,如添加抗坏血酸(维生素C)、生长因子和基质蛋白酶抑制剂以增加CDM中胶原蛋白含量。

    2024-11-12

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  • CDM的规模化是局限其广泛应用的一个关键

    CDM的规模化是局限其广泛应用的一个关键

    为了获得具有理想功能的CDM支架,还可以针对表面诱导的ECM组装定制聚合物的表面微结构。

    2024-11-11

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  • CDM还可与3D打印联合使用

    CDM还可与3D打印联合使用

    目前,直接培养在多孔生物材料表面获得由CDM修饰的生物材料支架在组织工程中应用最为广泛。

    2024-11-11

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  • CDM在组织工程领域主要有4种应用方法

    CDM在组织工程领域主要有4种应用方法

    相比单一使用以上某种方法,混合方法更加安全有效,但需要根据特定组织的需求进行定制。

    2024-11-11

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  • ADSCs显示出独特的临床应用优势

    ADSCs显示出独特的临床应用优势

    多种干细胞(包括多能干细胞、BMSCs、滑膜来源干细胞、ADSCs、牙髓干细胞、脐带间充质干细胞等)制备的CDM在过去几十年里得到了广泛研究。

    2024-11-11

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