Пластичность стволовых клеток костного мозга: участие Flk-1+ клеток в химеризации кожи и дифференцировке


Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. В. Волков

Автор, ответственный за переписку.
Email: info@eco-vector.com
Россия

Список литературы

  1. Korbling M. et al. Hepatocytes and epithelial cells of donor origin in recipients of peripheral-blood stem cells. N Engl J Med 2002; 46: 738.
  2. Krause D.S. et al. Multi-organ, multilineage engraftment by a single bone marrow-derived stem cell. Cell 2001; 105: 369.
  3. Hematti P et al. Absence of donor-derived keratinocyte stem cells in skin tissues cultured from patients after mobilized peripheral blood hematopoietic stem cell transplantation. Exp Hematol 2002; 30: 943.
  4. Badiavas E.V. et al. Participation of bone marrow derived cells in cutaneous wound healing. J Cell Physiol 2003; 196; 2: 245-50.
  5. Brittan M. Bone marrow cells engraft within the epidermis and proliferate in vivo with no evidence of cell fusion. J Pathol 2005; 205; 1: 1-13.
  6. Borue X et al. Bone marrow-derived cells contribute to epithelial engraftment during wound healing. Am J Pathol 2004; 165; 5: 1767-72.
  7. Fathke C. et al. Contribution of bone marrow-derived cells to skin: collagen deposition and wound repair. Stem Cells 2004; 22; 5: 812-22.
  8. Ai G. et al. The experimental study of bone marrow mesenchymal stem cells on the repair of skin wound combined with local radiation injury. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2002; 82; 23: 1632-36.
  9. Satoh H. et al. Transplanted mesenchymal stem cells are effective for skin regeneration in acute cutaneous wounds. Cell Transplant 2004; 13; 4: 405-12.
  10. Шумаков В.И. и др. Сравнительная оценка эффективности применения аллогенных эмбриональных фибробластов и мезенхимальных стволовых клеток костного мозга для терапии глубоких ожоговых ран. Вестник ТиИО 2002; 4: 7-11.
  11. Achen M.G. et al. Vascular endothelial growth factor D (VEGF-D) is aligand for the tyrosine kinases VEGF receptor 2 (Flk1) and VEGF receptor 3 (Flt4). PNAS 1998; 95; 2: 548-53.
  12. Chiang M.K., Flanagan J.G. Interactions between the Flk-1 receptor, vascular endothelial growth factor, and cell surface proteoglycan identified with a soluble receptor reagent. Growth Factors 1995; 12; 1: 1-10.
  13. Yamashita J. et al. Flk1-positive cells derived from embryonic stem cells serve as vascular progenitors. Nature 2000; 408; 6808: 92-6.
  14. Fang B. et al. Multipotency of Flk1+CD34- progenitors derived from human fetal bone marrow. J Lab Clin Med 2004; 143: 4.
  15. Deng W. et al. Allogeneic bone marrow-derived flk-1+Sca-1-
  16. mesenchymal stem cells leads to stable mixed chimerism and donorspecific tolerance. Exp Hematol 2004; 32; 9: 861-7.
  17. Fang B., Shi M., Liao L. et al. Systemic infusion of FLK1+ mesenchymal stem cells ameliorate carbon tetrachloride-induced liver fibrosis in mice. Transplantation 2004; 78: 83-8.
  18. Miyagi T. et al. Flk-1+ cells derived from mouse embryonic stem cells reconstitute hematopoiesis in vivo in SCID mice. Exp Hematol 2002; 30: 1444.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Эко-Вектор, 2023



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: 

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах