Zeitschriftenartikel zum Thema „Glial scar formation“
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Perez-Gianmarco, Lucila, und Maria Kukley. „Understanding the Role of the Glial Scar through the Depletion of Glial Cells after Spinal Cord Injury“. Cells 12, Nr. 14 (13.07.2023): 1842. http://dx.doi.org/10.3390/cells12141842.
Der volle Inhalt der QuelleNicaise, Alexandra M., Andrea D’Angelo, Rosana-Bristena Ionescu, Grzegorz Krzak, Cory M. Willis und Stefano Pluchino. „The role of neural stem cells in regulating glial scar formation and repair“. Cell and Tissue Research 387, Nr. 3 (25.11.2021): 399–414. http://dx.doi.org/10.1007/s00441-021-03554-0.
Der volle Inhalt der QuelleBao, Yi, Luye Qin, Eunhee Kim, Sangram Bhosle, Hengchang Guo, Maria Febbraio, Renee E. Haskew-Layton, Rajiv Ratan und Sunghee Cho. „CD36 is Involved in Astrocyte Activation and Astroglial Scar Formation“. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 32, Nr. 8 (18.04.2012): 1567–77. http://dx.doi.org/10.1038/jcbfm.2012.52.
Der volle Inhalt der QuelleZHANG, H., K. UCHIMURA und K. KADOMATSU. „Brain Keratan Sulfate and Glial Scar Formation“. Annals of the New York Academy of Sciences 1086, Nr. 1 (01.11.2006): 81–90. http://dx.doi.org/10.1196/annals.1377.014.
Der volle Inhalt der QuelleRenault-Mihara, Francois, Masahiko Mukaino, Munehisa Shinozaki, Hiromi Kumamaru, Satoshi Kawase, Matthieu Baudoux, Toshiki Ishibashi et al. „Regulation of RhoA by STAT3 coordinates glial scar formation“. Journal of Cell Biology 216, Nr. 8 (22.06.2017): 2533–50. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201610102.
Der volle Inhalt der QuelleGoussev, Staci, Jung-Yu C. Hsu, Yong Lin, Tjoson Tjoa, Nino Maida, Zena Werb und Linda J. Noble-Haeusslein. „Differential temporal expression of matrix metalloproteinases after spinal cord injury: relationship to revascularization and wound healing“. Journal of Neurosurgery: Spine 99, Nr. 2 (September 2003): 188–97. http://dx.doi.org/10.3171/spi.2003.99.2.0188.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Rong, Jianjun Zhou, Chunxia Luo, Jiangkai Lin, Xianrong Wang, Xiaoguang Li, Xiuwu Bian et al. „Glial scar and neuroregeneration: histological, functional, and magnetic resonance imaging analysis in chronic spinal cord injury“. Journal of Neurosurgery: Spine 13, Nr. 2 (August 2010): 169–80. http://dx.doi.org/10.3171/2010.3.spine09190.
Der volle Inhalt der QuelleConrad, Sabine, Hermann J. Schluesener, Mehdi Adibzahdeh und Jan M. Schwab. „Spinal cord injury induction of lesional expression of profibrotic and angiogenic connective tissue growth factor confined to reactive astrocytes, invading fibroblasts and endothelial cells“. Journal of Neurosurgery: Spine 2, Nr. 3 (März 2005): 319–26. http://dx.doi.org/10.3171/spi.2005.2.3.0319.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xuning, und Weiping Zhu. „A Mathematical Model of Regenerative Axon Growing along Glial Scar after Spinal Cord Injury“. Computational and Mathematical Methods in Medicine 2016 (2016): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3030454.
Der volle Inhalt der QuelleGraboviy, O. M., T. S. Mervinsky, S. I. Savosko und L. M. Yaremenko. „Dynamics of changes in the representation of mesenchymal cells in the forming glial scar during dexamethasone application“. Reports of Morphology 30, Nr. 3 (19.09.2024): 25–32. http://dx.doi.org/10.31393/morphology-journal-2024-30(3)-03.
Der volle Inhalt der QuelleChung, Joonho, Moon Hang Kim, Yong Je Yoon, Kil Hwan Kim, So Ra Park und Byung Hyune Choi. „Effects of granulocyte colony–stimulating factor and granulocyte-macrophage colony–stimulating factor on glial scar formation after spinal cord injury in rats“. Journal of Neurosurgery: Spine 21, Nr. 6 (Dezember 2014): 966–73. http://dx.doi.org/10.3171/2014.8.spine131090.
Der volle Inhalt der QuelleOnodera, Junya, Yuji Ikegaya und Ryuta Koyama. „Involvement of microglial TRPV4 on glial scar formation“. Proceedings for Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society 95 (2022): 1—P—020. http://dx.doi.org/10.1254/jpssuppl.95.0_1-p-020.
Der volle Inhalt der QuelleSutin, Jerome, und Ronald Griffith. „β-Adrenergic Receptor Blockade Suppresses Glial Scar Formation“. Experimental Neurology 120, Nr. 2 (April 1993): 214–22. http://dx.doi.org/10.1006/exnr.1993.1056.
Der volle Inhalt der QuelleRooney, Gemma E., Toshiki Endo, Syed Ameenuddin, Bingkun Chen, Sandeep Vaishya, LouAnn Gross, Terry K. Schiefer et al. „Importance of the vasculature in cyst formation after spinal cord injury“. Journal of Neurosurgery: Spine 11, Nr. 4 (Oktober 2009): 432–37. http://dx.doi.org/10.3171/2009.4.spine08784.
Der volle Inhalt der QuelleClifford, Tanner, Zachary Finkel, Brianna Rodriguez, Adelina Joseph und Li Cai. „Current Advancements in Spinal Cord Injury Research—Glial Scar Formation and Neural Regeneration“. Cells 12, Nr. 6 (09.03.2023): 853. http://dx.doi.org/10.3390/cells12060853.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jingzhou, Xin Xin, Jiejie Sun, Yueyue Fan, Xun Zhou, Wei Gong, Meiyan Yang et al. „Dual-targeting AAV9P1-mediated neuronal reprogramming in a mouse model of traumatic brain injury“. Neural Regeneration Research 19, Nr. 3 (20.07.2023): 629–35. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.380907.
Der volle Inhalt der QuelleSofroniew, Michael V. „Molecular dissection of reactive astrogliosis and glial scar formation“. Trends in Neurosciences 32, Nr. 12 (Dezember 2009): 638–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.tins.2009.08.002.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Haijun, Guobin Song, Haoyu Chuang, Chengdi Chiu, Ahmed Abdelmaksoud, Youfan Ye und Lei Zhao. „Portrait of glial scar in neurological diseases“. International Journal of Immunopathology and Pharmacology 31 (Januar 2018): 205873841880140. http://dx.doi.org/10.1177/2058738418801406.
Der volle Inhalt der QuelleKorte, G. E., M. Marko und G. Hageman. „High-voltage electron microscopy of subretinal scar formation“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, Nr. 1 (August 1992): 486–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100122836.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez-Grande, Beatriz, Matimba Swana, Loan Nguyen, Pavlos Englezou, Samaneh Maysami, Stuart M. Allan, Nancy J. Rothwell, Cecilia Garlanda, Adam Denes und Emmanuel Pinteaux. „The Acute-Phase Protein PTX3 is an Essential Mediator of Glial Scar Formation and Resolution of Brain Edema after Ischemic Injury“. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 34, Nr. 3 (18.12.2013): 480–88. http://dx.doi.org/10.1038/jcbfm.2013.224.
Der volle Inhalt der QuelleCarvalho, Juliana Casanovas de, César Augusto Abreu-Pereira, Lucas Cauê da Silva Assunção, Rosana Costa Casanovas, Ana Lucia Abreu-Silva und Matheus Levi Tajra Feitosa. „Correlation of Nogo A release with glia scar formation in spinal cord injury“. Research, Society and Development 10, Nr. 6 (29.05.2021): e25410615688. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15688.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xin, Yan Qian, Wanling Shen, Shiying Zhang, Hui Han, Yu Zhang, Shuangmei Liu, Shaokun Lv und Xiuying Zhang. „Mechanism of SET8 Activates the Nrf2-KEAP1-ARE Signaling Pathway to Promote the Recovery of Motor Function after Spinal Cord Injury“. Mediators of Inflammation 2023 (10.03.2023): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2023/4420592.
Der volle Inhalt der QuelleBadan, I., B. Buchhold, A. Hamm, M. Gratz, L. C. Walker, D. Platt, Ch Kessler und A. Popa-Wagner. „Accelerated Glial Reactivity to Stroke in Aged Rats Correlates with Reduced Functional Recovery“. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 23, Nr. 7 (Juli 2003): 845–54. http://dx.doi.org/10.1097/01.wcb.0000071883.63724.a7.
Der volle Inhalt der QuellePekny, Milos, Clas B. Johansson, Camilla Eliasson, Josefina Stakeberg, Åsa Wallén, Thomas Perlmann, Urban Lendahl, Christer Betsholtz, Claes-Henric Berthold und Jonas Frisén. „Abnormal Reaction to Central Nervous System Injury in Mice Lacking Glial Fibrillary Acidic Protein and Vimentin“. Journal of Cell Biology 145, Nr. 3 (03.05.1999): 503–14. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.145.3.503.
Der volle Inhalt der QuelleWiemann, Susanne, Jacqueline Reinhard und Andreas Faissner. „Immunomodulatory role of the extracellular matrix protein tenascin-C in neuroinflammation“. Biochemical Society Transactions 47, Nr. 6 (17.12.2019): 1651–60. http://dx.doi.org/10.1042/bst20190081.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Lijie, Zhe-Bao Wu, Qichuan ZhuGe, WeiMing Zheng, Bei Shao, Brian Wang, Fen Sun und Kunlin Jin. „Glial Scar Formation Occurs in the Human Brain after Ischemic Stroke“. International Journal of Medical Sciences 11, Nr. 4 (2014): 344–48. http://dx.doi.org/10.7150/ijms.8140.
Der volle Inhalt der QuelleBeach, Krista M., Jianbo Wang und Deborah C. Otteson. „Regulation of Stem Cell Properties of Müller Glia by JAK/STAT and MAPK Signaling in the Mammalian Retina“. Stem Cells International 2017 (2017): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2017/1610691.
Der volle Inhalt der QuelleOtte, Elisabeth, Andreas Vlachos und Maria Asplund. „Engineering strategies towards overcoming bleeding and glial scar formation around neural probes“. Cell and Tissue Research 387, Nr. 3 (14.01.2022): 461–77. http://dx.doi.org/10.1007/s00441-021-03567-9.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ping, Zhao-Qian Teng und Chang-Mei Liu. „Extrinsic and Intrinsic Regulation of Axon Regeneration by MicroRNAs after Spinal Cord Injury“. Neural Plasticity 2016 (2016): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1279051.
Der volle Inhalt der QuelleCloutier, Frank, Ilse Sears-Kraxberger, Krista Keachie und Hans S. Keirstead. „Immunological Demyelination Triggers Macrophage/Microglial Cells Activation without Inducing Astrogliosis“. Clinical and Developmental Immunology 2013 (2013): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2013/812456.
Der volle Inhalt der QuelleSaadoun, S. „Involvement of aquaporin-4 in astroglial cell migration and glial scar formation“. Journal of Cell Science 118, Nr. 24 (15.12.2005): 5691–98. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.02680.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, J. Y. C., L. Y. W. Bourguignon, C. M. Adams, K. Peyrollier, H. Zhang, T. Fandel, C. L. Cun, Z. Werb und L. J. Noble-Haeusslein. „Matrix Metalloproteinase-9 Facilitates Glial Scar Formation in the Injured Spinal Cord“. Journal of Neuroscience 28, Nr. 50 (10.12.2008): 13467–77. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.2287-08.2008.
Der volle Inhalt der QuelleLeme, Ricardo José de Almeida, und Gerson Chadi. „Distant microglial and astroglial activation secondary to experimental spinal cord lesion“. Arquivos de Neuro-Psiquiatria 59, Nr. 3A (September 2001): 483–92. http://dx.doi.org/10.1590/s0004-282x2001000400002.
Der volle Inhalt der QuelleRobel, Stefanie. „Astroglial Scarring and Seizures“. Neuroscientist 23, Nr. 2 (07.07.2016): 152–68. http://dx.doi.org/10.1177/1073858416645498.
Der volle Inhalt der QuelleYeh, Jue-Zong, Ding-Han Wang, Juin-Hong Cherng, Yi-Wen Wang, Gang-Yi Fan, Nien-Hsien Liou, Jiang-Chuan Liu und Chung-Hsing Chou. „A Collagen-Based Scaffold for Promoting Neural Plasticity in a Rat Model of Spinal Cord Injury“. Polymers 12, Nr. 10 (29.09.2020): 2245. http://dx.doi.org/10.3390/polym12102245.
Der volle Inhalt der QuelleHayashi, Noriko, Seiji Miyata, Yutaka Kariya, Ryo Takano, Saburo Hara und Kaeko Kamei. „Attenuation of glial scar formation in the injured rat brain by heparin oligosaccharides“. Neuroscience Research 49, Nr. 1 (Mai 2004): 19–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.neures.2004.01.007.
Der volle Inhalt der QuelleRomero-Ramírez, Lorenzo, Manuel Nieto-Sampedro und MAsunción Barreda-Manso. „All roads go to Salubrinal: endoplasmic reticulum stress, neuroprotection and glial scar formation“. Neural Regeneration Research 10, Nr. 12 (2015): 1926. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.169619.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Lina, Xianyu Zhang und Chunhai Zhang. „Methimazole Inhibits the Expression of GFAP and the Migration of Astrocyte in Scratched Wound Model In Vitro“. Mediators of Inflammation 2020 (13.04.2020): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2020/4027470.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Byeong Gwan, Su Yeon Kwon, Jae Won Kyung, Eun Ji Roh, Hyemin Choi, Chang Su Lim, Seong Bae An, Seil Sohn und Inbo Han. „Synaptic Cell Adhesion Molecule 3 (SynCAM3) Deletion Promotes Recovery from Spinal Cord Injury by Limiting Glial Scar Formation“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 11 (01.06.2022): 6218. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23116218.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Daniel, und Tatjana C. Jakobs. „Structural Remodeling of Astrocytes in the Injured CNS“. Neuroscientist 18, Nr. 6 (07.10.2011): 567–88. http://dx.doi.org/10.1177/1073858411423441.
Der volle Inhalt der QuelleParry, Phillip V., und Johnathan A. Engh. „Promotion of Neuronal Recovery Following Experimental SCI via Direct Inhibition of Glial Scar Formation“. Neurosurgery 70, Nr. 6 (Juni 2012): N10—N11. http://dx.doi.org/10.1227/01.neu.0000414941.18107.47.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Yong-Ming, Xue Gao, Yong Ni, Wei Li, Thomas A. Kent, Shi-Gang Qiao, Chen Wang, Xiao-Xuan Xu und Hui-Ling Zhang. „Sevoflurane postconditioning attenuates reactive astrogliosis and glial scar formation after ischemia–reperfusion brain injury“. Neuroscience 356 (Juli 2017): 125–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroscience.2017.05.004.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yu-Fu, Jia-Ning Zu, Jing Li, Chao Chen, Chun-Yang Xi und Jing-Long Yan. „Curcumin promotes the spinal cord repair via inhibition of glial scar formation and inflammation“. Neuroscience Letters 560 (Februar 2014): 51–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2013.11.050.
Der volle Inhalt der QuelleUesugi, Masafumi, Yoshitoshi Kasuva, Hiroshi Hama, Tomoh Masaki und Katsutoshi Goto. „The Participation of Endogenous ET-1 in Glial Scar formation after Spinal Cord Injury“. Japanese Journal of Pharmacology 73 (1997): 112. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-5198(19)44953-6.
Der volle Inhalt der QuelleOkuda, Akinori, Noriko Horii-Hayashi, Takayo Sasagawa, Takamasa Shimizu, Hideki Shigematsu, Eiichiro Iwata, Yasuhiko Morimoto et al. „Bone marrow stromal cell sheets may promote axonal regeneration and functional recovery with suppression of glial scar formation after spinal cord transection injury in rats“. Journal of Neurosurgery: Spine 26, Nr. 3 (März 2017): 388–95. http://dx.doi.org/10.3171/2016.8.spine16250.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Rongyi, Junhua Wang, Qingwen Deng, Xingru Xiao, Xiang Zeng, Biqin Lai, Ge Li et al. „Mesenchymal Stem Cells Combined With Electroacupuncture Treatment Regulate the Subpopulation of Macrophages and Astrocytes to Facilitate Axonal Regeneration in Transected Spinal Cord“. Neurospine 20, Nr. 4 (31.12.2023): 1358–79. http://dx.doi.org/10.14245/ns.2346824.412.
Der volle Inhalt der QuellePasterkamp, R. Jeroen, und Joost Verhaagen. „Semaphorins in axon regeneration: developmental guidance molecules gone wrong?“ Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 361, Nr. 1473 (28.07.2006): 1499–511. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2006.1892.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ce, Jianning Kang, Xiaodi Zhang, Ying Zhang, Nana Huang und Bin Ning. „Spatiotemporal dynamics of the cellular components involved in glial scar formation following spinal cord injury“. Biomedicine & Pharmacotherapy 153 (September 2022): 113500. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113500.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yi, Jian Wu, Zhen-Yu Zhu, Zhi-Wei Fan, Ying Chen und Ri-Yun Yang. „Downregulation of EphB2 by RNA interference attenuates glial/fibrotic scar formation and promotes axon growth“. Neural Regeneration Research 17, Nr. 2 (2022): 362. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.317988.
Der volle Inhalt der QuelleTysseling-Mattiace, V. M., V. Sahni, K. L. Niece, D. Birch, C. Czeisler, M. G. Fehlings, S. I. Stupp und J. A. Kessler. „Self-Assembling Nanofibers Inhibit Glial Scar Formation and Promote Axon Elongation after Spinal Cord Injury“. Journal of Neuroscience 28, Nr. 14 (02.04.2008): 3814–23. http://dx.doi.org/10.1523/jneurosci.0143-08.2008.
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