Zeitschriftenartikel zum Thema „Immunothrombose“
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Lou, Jianbo, Jianning Zhang, Quanjun Deng und Xin Chen. „Neutrophil extracellular traps mediate neuro-immunothrombosis“. Neural Regeneration Research 19, Nr. 8 (11.12.2023): 1734–40. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.389625.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Mengyu, Jingxuan Wu, Jiangshuo Li, Meijuan Zhang, Hang Yin, Jingcheng Chen, Zhili Jin und Ruihua Dong. „Immunothrombosis: A bibliometric analysis from 2003 to 2023“. Medicine 103, Nr. 37 (13.09.2024): e39566. http://dx.doi.org/10.1097/md.0000000000039566.
Der volle Inhalt der QuelleGrover, Steven P., und Nigel Mackman. „Neutrophils, NETs, and immunothrombosis“. Blood 132, Nr. 13 (27.09.2018): 1360–61. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-08-868067.
Der volle Inhalt der QuelleThakur, Manovriti, Carolina Victoria Cruz Junho, Sarah Maike Bernhard, Marc Schindewolf, Heidi Noels und Yvonne Döring. „NETs-Induced Thrombosis Impacts on Cardiovascular and Chronic Kidney Disease“. Circulation Research 132, Nr. 8 (14.04.2023): 933–49. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.123.321750.
Der volle Inhalt der QuelleChooklin, S., und S. Chuklin. „IMMUNOTHROMBOSIS AS A COMPONENT OF HOST DEFENCE“. Fiziolohichnyĭ zhurnal 69, Nr. 5 (05.10.2023): 89–99. http://dx.doi.org/10.15407/fz69.05.089.
Der volle Inhalt der QuelleGoshua, George, Ayesha Butt und Alfred I. Lee. „Immunothrombosis: a COVID‐19 concerto“. British Journal of Haematology 194, Nr. 3 (07.07.2021): 491–93. http://dx.doi.org/10.1111/bjh.17666.
Der volle Inhalt der QuellePalankar, Raghavendra, und Andreas Greinacher. „Challenging the concept of immunothrombosis“. Blood 133, Nr. 6 (07.02.2019): 508–9. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-11-886267.
Der volle Inhalt der QuelleNakazawa, Daigo, und Akihiro Ishizu. „Immunothrombosis in severe COVID-19“. EBioMedicine 59 (September 2020): 102942. http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102942.
Der volle Inhalt der QuelleEbeyer-Masotta, Marie, Tanja Eichhorn, René Weiss, Vladislav Semak, Lucia Lauková, Michael B. Fischer und Viktoria Weber. „Heparin-Functionalized Adsorbents Eliminate Central Effectors of Immunothrombosis, including Platelet Factor 4, High-Mobility Group Box 1 Protein and Histones“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 3 (05.02.2022): 1823. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031823.
Der volle Inhalt der QuelleRyan, Tristram A. J., Roger J. S. Preston und Luke A. J. O'Neill. „Immunothrombosis and the molecular control of tissue factor by pyroptosis: prospects for new anticoagulants“. Biochemical Journal 479, Nr. 6 (28.03.2022): 731–50. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20210522.
Der volle Inhalt der QuelleMarcos-Jubilar, María, Ramón Lecumberri und José A. Páramo. „Immunothrombosis: Molecular Aspects and New Therapeutic Perspectives“. Journal of Clinical Medicine 12, Nr. 4 (09.02.2023): 1399. http://dx.doi.org/10.3390/jcm12041399.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Pengxiang, Liuyan Xin, Xiaoping Xiao, Yong Huang, Chuanming Lin, Xiaofang Liu, Haiyan Wei, Rong Xu und Yijian Chen. „Neutrophils: As a Key Bridge between Inflammation and Thrombosis“. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022 (09.11.2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1151910.
Der volle Inhalt der QuelleYost, Christian C. „Pediatric immunothrombosis—Understudied… but what potential!“ Pediatric Research 86, Nr. 1 (09.04.2019): 17–18. http://dx.doi.org/10.1038/s41390-019-0389-5.
Der volle Inhalt der QuellePáramo, José Antonio, und Ramón Lecumberri. „New mechanisms in venous thrombosis: Immunothrombosis“. Medicina Clínica (English Edition) 153, Nr. 2 (Juli 2019): 78–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcle.2019.05.003.
Der volle Inhalt der QuelleHernández-Huerta, María Teresa, Alma Dolores Pérez-Santiago, Laura Pérez-Campos Mayoral, Luis Manuel Sánchez Navarro, Francisco Javier Rodal Canales, Abraham Majluf-Cruz, Carlos Alberto Matias-Cervantes et al. „Mechanisms of Immunothrombosis by SARS-CoV-2“. Biomolecules 11, Nr. 11 (20.10.2021): 1550. http://dx.doi.org/10.3390/biom11111550.
Der volle Inhalt der QuelleNorris, Brandon, Abraham Chorbajian, John Dawi, Aishvaryaa Shree Mohan, Ira Glassman, Jacob Ochsner, Yura Misakyan et al. „Evaluation of Glutathione in Spike Protein of SARS-CoV-2 Induced Immunothrombosis and Cytokine Dysregulation“. Antioxidants 13, Nr. 3 (22.02.2024): 271. http://dx.doi.org/10.3390/antiox13030271.
Der volle Inhalt der QuelleEngelmann, Bernd, und Steffen Massberg. „Innate Immunity, Coagulation, and Thrombosis“. Blood 124, Nr. 21 (06.12.2014): SCI—28—SCI—28. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.sci-28.sci-28.
Der volle Inhalt der QuellePatel, Pravin, James V. Michael, Ulhas P. Naik und Steven E. McKenzie. „Platelet FcγRIIA in immunity and thrombosis: Adaptive immunothrombosis“. Journal of Thrombosis and Haemostasis 19, Nr. 5 (14.03.2021): 1149–60. http://dx.doi.org/10.1111/jth.15265.
Der volle Inhalt der QuelleAnitua, Eduardo, Roberto Prado und Sabino Padilla. „Evolutionary Insight into Immunothrombosis as a Healing Mechanism“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 15 (28.07.2022): 8346. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158346.
Der volle Inhalt der QuelleGlobisch, Maria Ascencion, Favour Chinyere Onyeogaziri, Ross Osborne Smith, Maximiliano Arce und Peetra Ulrica Magnusson. „Dysregulated Hemostasis and Immunothrombosis in Cerebral Cavernous Malformations“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 20 (20.10.2022): 12575. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232012575.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Ming Sheng, und Simon Mcrae. „COVID-19 and immunothrombosis: Pathophysiology and therapeutic implications“. Critical Reviews in Oncology/Hematology 168 (Dezember 2021): 103529. http://dx.doi.org/10.1016/j.critrevonc.2021.103529.
Der volle Inhalt der QuelleFranchi, Thomas, Simon Eaton, Paolo De Coppi und Stefano Giuliani. „The emerging role of immunothrombosis in paediatric conditions“. Pediatric Research 86, Nr. 1 (26.02.2019): 19–27. http://dx.doi.org/10.1038/s41390-019-0343-6.
Der volle Inhalt der QuelleJayarangaiah, Apoorva, Pramod Theetha Kariyanna, Xiaoyi Chen, Amog Jayarangaiah und Abhishek Kumar. „COVID-19-Associated Coagulopathy: An Exacerbated Immunothrombosis Response“. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 26 (01.01.2020): 107602962094329. http://dx.doi.org/10.1177/1076029620943293.
Der volle Inhalt der QuelleVazquez-Garza, Eduardo, Carlos Jerjes-Sanchez, Aline Navarrete, Jorge Joya-Harrison und David Rodriguez. „Venous thromboembolism: thrombosis, inflammation, and immunothrombosis for clinicians“. Journal of Thrombosis and Thrombolysis 44, Nr. 3 (20.07.2017): 377–85. http://dx.doi.org/10.1007/s11239-017-1528-7.
Der volle Inhalt der QuelleEichhorn, Tanja, Silke Huber, René Weiss, Marie Ebeyer-Masotta, Lucia Lauková, Robert Emprechtinger, Rosa Bellmann-Weiler et al. „Infection with SARS-CoV-2 Is Associated with Elevated Levels of IP-10, MCP-1, and IL-13 in Sepsis Patients“. Diagnostics 13, Nr. 6 (11.03.2023): 1069. http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics13061069.
Der volle Inhalt der QuelleSlukhanchuk, E. V., V. O. Bitsadze, A. G. Solopova, J. Kh Khizroeva, D. V. Shcherbakov, F. E. Yagubova F.E.Yagubova, J. Ch Gris J.-Ch.Gris et al. „Immunothrombosis, tumor progression and metastasis. Role of interleukin-8 and neutrophil extracellular traps“. Voprosy ginekologii, akušerstva i perinatologii 22, Nr. 4 (2023): 48–56. http://dx.doi.org/10.20953/1726-1678-2023-4-48-56.
Der volle Inhalt der QuelleBautista-Becerril, Brandon, Rebeca Campi-Caballero, Samuel Sevilla-Fuentes, Laura M. Hernández-Regino, Alejandro Hanono, Al Flores-Bustamante, Julieta González-Flores et al. „Immunothrombosis in COVID-19: Implications of Neutrophil Extracellular Traps“. Biomolecules 11, Nr. 5 (06.05.2021): 694. http://dx.doi.org/10.3390/biom11050694.
Der volle Inhalt der QuelleShaw, Rebecca J., Charlotte Bradbury, Simon T. Abrams, Guozheng Wang und Cheng‐Hock Toh. „COVID‐19 and immunothrombosis: emerging understanding and clinical management“. British Journal of Haematology 194, Nr. 3 (07.07.2021): 518–29. http://dx.doi.org/10.1111/bjh.17664.
Der volle Inhalt der QuelleGould, T. J., Z. Lysov und P. C. Liaw. „Extracellular DNA and histones: double-edged swords in immunothrombosis“. Journal of Thrombosis and Haemostasis 13 (Juni 2015): S82—S91. http://dx.doi.org/10.1111/jth.12977.
Der volle Inhalt der QuelleFakhoury, Hana M. A., Peter R. Kvietys, Ismail Shakir, Hashim Shams, William B. Grant und Khaled Alkattan. „Lung-Centric Inflammation of COVID-19: Potential Modulation by Vitamin D“. Nutrients 13, Nr. 7 (28.06.2021): 2216. http://dx.doi.org/10.3390/nu13072216.
Der volle Inhalt der QuelleHeestermans, Marco, Géraldine Poenou, Anne-Claire Duchez, Hind Hamzeh-Cognasse, Laurent Bertoletti und Fabrice Cognasse. „Immunothrombosis and the Role of Platelets in Venous Thromboembolic Diseases“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 21 (29.10.2022): 13176. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232113176.
Der volle Inhalt der QuelleLeppkes, M., A. Lindemann, S. Gößwein, S. Paulus, D. Roth, A. Hartung, E. Liebing et al. „P075 Neutrophils prevent rectal bleeding in Ulcerative Colitis by peptidyl-arginine deiminase-4-dependent immunothrombosis“. Journal of Crohn's and Colitis 16, Supplement_1 (01.01.2022): i178—i179. http://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab232.204.
Der volle Inhalt der QuelleNicolai, Leo, Alexander Leunig, Sophia Brambs, Rainer Kaiser, Tobias Weinberger, Michael Weigand, Maximilian Muenchhoff et al. „Immunothrombotic Dysregulation in COVID-19 Pneumonia Is Associated With Respiratory Failure and Coagulopathy“. Circulation 142, Nr. 12 (22.09.2020): 1176–89. http://dx.doi.org/10.1161/circulationaha.120.048488.
Der volle Inhalt der QuelleBokarev, I. N. „Bloodcoagulation. Modern state“. Clinical Medicine (Russian Journal) 102, Nr. 4 (23.07.2024): 285–90. http://dx.doi.org/10.30629/0023-2149-2024-102-4-285-290.
Der volle Inhalt der QuelleMorris, Gerwyn, Chiara C. Bortolasci, Basant K. Puri, Lisa Olive, Wolfgang Marx, Adrienne O'Neil, Eugene Athan et al. „Preventing the development of severe COVID-19 by modifying immunothrombosis“. Life Sciences 264 (Januar 2021): 118617. http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118617.
Der volle Inhalt der QuelleGaertner, Florian, und Steffen Massberg. „Blood coagulation in immunothrombosis—At the frontline of intravascular immunity“. Seminars in Immunology 28, Nr. 6 (Dezember 2016): 561–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.smim.2016.10.010.
Der volle Inhalt der QuelleAarskog, Nikolai Ravn, Ronja Hallem, Jakob Strand Godhavn und Morten Rostrup. „Time-Dependent Changes in Pulmonary Turnover of Thrombocytes During Critical COVID-19“. Critical Care Explorations 6, Nr. 7 (Juli 2024): e1128. http://dx.doi.org/10.1097/cce.0000000000001128.
Der volle Inhalt der QuelleBonaventura, Aldo, Alessandra Vecchié, Lorenzo Dagna, Kimberly Martinod, Dave L. Dixon, Benjamin W. Van Tassell, Francesco Dentali et al. „Endothelial dysfunction and immunothrombosis as key pathogenic mechanisms in COVID-19“. Nature Reviews Immunology 21, Nr. 5 (06.04.2021): 319–29. http://dx.doi.org/10.1038/s41577-021-00536-9.
Der volle Inhalt der QuelleElliott, Willie, Maheedhara R. Guda, Swapna Asuthkar, Narasaraju Teluguakula, Durbaka V. R. Prasad, Andrew J. Tsung und Kiran K. Velpula. „PAD Inhibitors as a Potential Treatment for SARS-CoV-2 Immunothrombosis“. Biomedicines 9, Nr. 12 (09.12.2021): 1867. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9121867.
Der volle Inhalt der QuelleOliveira, JD, BMM Fonseca, CO Vaz, KHO Soares, JCS Mariolano, GA Locachevic, GV Damiani, EV Paula und FA Orsi. „TIME COURSE OF THE DEVELOPMENT OF IMMUNOTHROMBOSIS DURING COVID-19 HOSPITALIZATION“. Hematology, Transfusion and Cell Therapy 43 (Oktober 2021): S516—S517. http://dx.doi.org/10.1016/j.htct.2021.10.892.
Der volle Inhalt der QuellePAEZ VARGAS, JUAN, ÁNXELA VIDAL GONZáLEZ, DENIS ROBAGLIA, MIGUEL PIRIS, JOSé FORTES ALéN, MIGUEL GORGOLAS, PILAR LLAMAS, CESAR PEREZ CALVO, JAVIER FLANDES und LAURA PRIETO-PéREZ. „ANTICOAGULATION, BLEEDING, AND IMMUNOTHROMBOSIS IN CRITICALLY ILL PATIENTS WITH COVID-19“. Chest 160, Nr. 4 (Oktober 2021): A994—A995. http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2021.07.926.
Der volle Inhalt der QuelleBeristain-Covarrubias, Nonantzin, Marisol Perez-Toledo, Adriana Flores-Langarica, Malou Zuidscherwoude, Jessica R. Hitchcock, Will M. Channell, Lloyd D. W. King et al. „Salmonella-induced thrombi in mice develop asynchronously in the spleen and liver and are not effective bacterial traps“. Blood 133, Nr. 6 (07.02.2019): 600–604. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-08-867267.
Der volle Inhalt der QuelleNiculae, Cristian-Mihail, Adriana Hristea und Ruxandra Moroti. „Mechanisms of COVID-19 Associated Pulmonary Thrombosis: A Narrative Review“. Biomedicines 11, Nr. 3 (16.03.2023): 929. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11030929.
Der volle Inhalt der QuelleLloyd-Jones, Graham, und Matthijs Oudkerk. „COVID-19: angiotensin II in development of lung immunothrombosis and vasculitis mimics“. Lancet Rheumatology 3, Nr. 5 (Mai 2021): e325-e326. http://dx.doi.org/10.1016/s2665-9913(21)00068-0.
Der volle Inhalt der QuelleDoevelaar, Adrian A. N., Martin Bachmann, Bodo Hölzer, Felix S. Seibert, Benjamin J. Rohn, Frederic Bauer, Oliver Witzke et al. „von Willebrand Factor Multimer Formation Contributes to Immunothrombosis in Coronavirus Disease 2019“. Critical Care Medicine 49, Nr. 5 (15.02.2021): e512-e520. http://dx.doi.org/10.1097/ccm.0000000000004918.
Der volle Inhalt der QuelleFrantzeskaki, Frantzeska, Apostolos Armaganidis und Stylianos E. Orfanos. „Immunothrombosis in Acute Respiratory Distress Syndrome: Cross Talks between Inflammation and Coagulation“. Respiration 93, Nr. 3 (21.12.2016): 212–25. http://dx.doi.org/10.1159/000453002.
Der volle Inhalt der QuelleWake, Hidenori, Shuji Mori, Kiyoshi Teshigawara, Keyue Liu, Dengli Wang, Yuan Gao, Hideo K. Takahashi und Masahiro Nishibori. „The role of histidine-rich glycoprotein on immunothrombosis in septic organ failure“. Proceedings for Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society WCP2018 (2018): PO3–9–3. http://dx.doi.org/10.1254/jpssuppl.wcp2018.0_po3-9-3.
Der volle Inhalt der QuelleWake, Hidenori, Shuji Mori, Keyue Liu, Yuta Morioka, Kiyoshi Teshigawara, Masakiyo Sakaguchi, Kosuke Kuroda et al. „Histidine-Rich Glycoprotein Prevents Septic Lethality through Regulation of Immunothrombosis and Inflammation“. EBioMedicine 9 (Juli 2016): 180–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.06.003.
Der volle Inhalt der QuelleGlassman, Ira, Nghia Le, Mercedeh Mirhosseini, Cheldon Alcantara, Aamna Asif, Anabel Goulding, Shafi Muneer et al. „The Role of Glutathione in Prevention of COVID-19 Immunothrombosis: A Review“. Frontiers in Bioscience-Landmark 28, Nr. 3 (20.03.2023): 59. http://dx.doi.org/10.31083/j.fbl2803059.
Der volle Inhalt der QuelleGoggs, Robert, Unity Jeffery, Dana N. LeVine und Ronald H. L. Li. „Neutrophil-Extracellular Traps, Cell-Free DNA, and Immunothrombosis in Companion Animals: A Review“. Veterinary Pathology 57, Nr. 1 (25.07.2019): 6–23. http://dx.doi.org/10.1177/0300985819861721.
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