细胞拉力装置
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牵张应变细胞培养仪
Piezo1 介导的 M2 巨噬细胞机械转导通过分泌和激活 TGF-β1 来增强骨形成
恩格列净通过 NHE/PKC/NOX 轴防止人冠状动脉内皮细胞的氧化应激
Notch信号通路调控应变介导的血管平滑肌细胞表型转化
Zyxin 对足细胞的稳定和功能很重要,尤其是在机械拉伸期间
ChGn-2(硫酸软骨素N-乙酰氨半乳糖胺基转移酶2)在急性压力超负荷引起的心力衰竭中起心脏保护作用
粘着斑激酶(FAK)通过动力蛋白相关蛋白1(Drp1)调控心肌细胞线粒体裂变和功能
机械力通过靶向 Smad同源物1(SMAD1)诱导巨噬细胞来源的外泌体 UCHL3 促进骨髓间充质干细胞成骨
在循环拉伸应用期间,抑制的核包膜蛋白激活血管平滑肌细胞的自噬
循环机械拉伸通过促进ITGA2/PI3K/AKT信号通路改善髓核细胞退变
机械拉伸通过下调EZH2加重血管平滑肌细胞凋亡和血管重塑
循环拉伸应变促进人主动脉平滑肌细胞的增殖和迁移,并通过miRNA-187-3p减少其凋亡
力诱导的一氧化氮促进小鼠正畸牙齿移动期间的成骨活性
由Sun2抑制介导的核软化可延缓机械应力诱导的细胞衰老
CD11b 和 Piezo1 之间的串扰介导巨噬细胞对机械信号的反应
通过机械、渗透或药物刺激激活 TRPV4 可抗炎阻断 IL-1β 介导的关节软骨基质破坏
机械力在正畸牙齿移动过程中通过乳酸生成调节牙槽骨骨髓间充质细胞特性进行骨重塑
周期性张应变通过移植静脉中的 circSlc8a1/miR-20a-5p 轴调节 Lamtor1 并促进内膜增生
循环拉伸通过 Acsl1 调节线粒体脂肪酸氧化促进内皮祖细胞的血管归巢
辛伐他汀的局部给药通过抗炎特性和 AMPK/MAPK/NF-kB 抑制在机械性牙齿移动过程中维持牙齿锚固
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