Zeitschriftenartikel zum Thema „Lungs Differentiation“
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Ito, T., N. Udaka, T. Yazawa, K. Okudela, H. Hayashi, T. Sudo, F. Guillemot, R. Kageyama und H. Kitamura. „Basic helix-loop-helix transcription factors regulate the neuroendocrine differentiation of fetal mouse pulmonary epithelium“. Development 127, Nr. 18 (15.09.2000): 3913–21. http://dx.doi.org/10.1242/dev.127.18.3913.
Der volle Inhalt der QuelleChytil, F. „The lungs and vitamin A“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 262, Nr. 5 (01.05.1992): L517—L527. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.1992.262.5.l517.
Der volle Inhalt der QuelleBesnard, V., S. E. Wert, K. H. Kaestner und J. A. Whitsett. „Stage-specific regulation of respiratory epithelial cell differentiation by Foxa1“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 289, Nr. 5 (November 2005): L750—L759. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00151.2005.
Der volle Inhalt der QuelleBRODY, J. „Alveolar cell differentiation markers in human lungs“. Journal of Molecular and Cellular Cardiology 21 (Februar 1989): 161–64. http://dx.doi.org/10.1016/0022-2828(89)90852-3.
Der volle Inhalt der QuelleMeierovics, Anda I., und Siobhán C. Cowley. „MAIT cells promote inflammatory monocyte differentiation into dendritic cells during pulmonary intracellular infection“. Journal of Experimental Medicine 213, Nr. 12 (31.10.2016): 2793–809. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20160637.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Changgong, Susan M. Smith, Neil Peinado, Feng Gao, Wei Li, Matt K. Lee, Beiyun Zhou et al. „WNT5a-ROR Signaling Is Essential for Alveologenesis“. Cells 9, Nr. 2 (07.02.2020): 384. http://dx.doi.org/10.3390/cells9020384.
Der volle Inhalt der QuelleRaslan, Ahmed A., Youn Jeong Oh, Yong Ri Jin und Jeong Kyo Yoon. „R-Spondin2, a Positive Canonical WNT Signaling Regulator, Controls the Expansion and Differentiation of Distal Lung Epithelial Stem/Progenitor Cells in Mice“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 6 (13.03.2022): 3089. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23063089.
Der volle Inhalt der QuelleLai, Jen-Feng, Lucas J. Thompson und Steven F. Ziegler. „TSLP drives acute TH2-cell differentiation in lungs“. Journal of Allergy and Clinical Immunology 146, Nr. 6 (Dezember 2020): 1406–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2020.03.032.
Der volle Inhalt der QuelleAlabed, Mashael, Asma Sultana Shaik, Narjes Saheb Sharif-Askari, Fatemeh Saheb Sharif-Askari, Shirin Hafezi, Bushra Mdkhana, Elaref Ratemi, Saleh Al-Muhsen, Qutayba Hamid und Rabih Halwani. „Enhanced Infiltration of Central Memory T Cells to the Lung Tissue during Allergic Lung Inflammation“. International Archives of Allergy and Immunology 183, Nr. 2 (20.10.2021): 127–41. http://dx.doi.org/10.1159/000518835.
Der volle Inhalt der QuelleBedoya, Felipe, Guang-Shing Cheng, Abigail Leibow, Nardine Zakhary, Katherine Weissler, Victoria Garcia, Elizabeth Kropf et al. „Viral antigen induces differentiation of Foxp3+ natural regulatory T cells in influenza virus-infected mice (P1043)“. Journal of Immunology 190, Nr. 1_Supplement (01.05.2013): 139.11. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.190.supp.139.11.
Der volle Inhalt der QuelleTulo, Sukanta Kumar, Satyavratan Govindarajan, Palaniappan Ramu und Ramakrishnan Swaminathan. „SHAPE CHARACTERIZATION OF MEDIASTINUM IN TUBERCULOSIS CHEST RADIOGRAPHS USING LEVEL SET SEGMENTATION“. Biomedical Sciences Instrumentation 57, Nr. 2 (01.04.2021): 212–18. http://dx.doi.org/10.34107/yhpn9422.04212.
Der volle Inhalt der QuelleLarson, Janet E., Joseph B. Delcarpio, Michelle M. Farberman, Susan L. Morrow und J. Craig Cohen. „CFTR modulates lung secretory cell proliferation and differentiation“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 279, Nr. 2 (01.08.2000): L333—L341. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.2000.279.2.l333.
Der volle Inhalt der QuelleHayu, Tri Pangesti, und Ayly Soekanto. „Pengaruh Pemaparan Uap Anti Nyamuk Elektrik yang Mengandung Allathrin terhadap Berat dan Warna Paru-ParuTikusi“. Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma 5, Nr. 1 (13.02.2018): 26. http://dx.doi.org/10.30742/jikw.v5i1.3.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Jiayi, Pierre J. Guihard, Xiuju Wu, Ana M. Blazquez-Medela, Melissa J. Spencer, Medet Jumabay, Peter Tontonoz, Alan M. Fogelman, Kristina I. Boström und Yucheng Yao. „Vascular endothelium plays a key role in directing pulmonary epithelial cell differentiation“. Journal of Cell Biology 216, Nr. 10 (24.08.2017): 3369–85. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201612122.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Ke, Yu-sen Chai, Shi-hui Lin, Fang Xu und Chuan-jiang Wang. „Luteolin Regulates the Differentiation of Regulatory T Cells and Activates IL-10-Dependent Macrophage Polarization against Acute Lung Injury“. Journal of Immunology Research 2021 (18.01.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8883962.
Der volle Inhalt der QuelleBiswas, Deblina, Anshu Kumari, George C. K. Chen, Srivathsan Vasudevan, Sharad Gupta, Supriya Shukla und Umesh K. Garg. „Quantitative Differentiation of Pneumonia from Normal Lungs: Diagnostic Assessment Using Photoacoustic Spectral Response“. Applied Spectroscopy 71, Nr. 11 (08.09.2017): 2532–37. http://dx.doi.org/10.1177/0003702817708320.
Der volle Inhalt der QuelleCornez, Isabelle, Sowmya Parampalli Yajnanarayana, Natascha Hermann-Kleiter, Stefan Ulrich Schmidt, Peter Brossart, Natalio Garbi, Gottfried Baier und Dominik Wolf. „The E3 Ubiquitin Ligase Cbl-b Limits Nascent Th9 Differentiation“. Blood 126, Nr. 23 (03.12.2015): 2222. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.2222.2222.
Der volle Inhalt der QuelleMolinar-Rode, R., R. J. Smeyne, T. Curran und J. I. Morgan. „Regulation of proto-oncogene expression in adult and developing lungs“. Molecular and Cellular Biology 13, Nr. 6 (Juni 1993): 3213–20. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.13.6.3213-3220.1993.
Der volle Inhalt der QuelleMolinar-Rode, R., R. J. Smeyne, T. Curran und J. I. Morgan. „Regulation of proto-oncogene expression in adult and developing lungs.“ Molecular and Cellular Biology 13, Nr. 6 (Juni 1993): 3213–20. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.13.6.3213.
Der volle Inhalt der QuelleDovat, Sinisa, Kirk A. Gilbert, Lidija Petrovic-Dovat und D. Eugene Rannels. „Targeted identification of zinc finger genes expressed in rat lungs“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 275, Nr. 1 (01.07.1998): L30—L37. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.1998.275.1.l30.
Der volle Inhalt der QuelleArchavachotikul, Kwanchai, Teriggi J. Ciccone, Mala R. Chinoy, Heber C. Nielsen und Maryann V. Volpe. „Thyroid hormone affects embryonic mouse lung branching morphogenesis and cellular differentiation“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 282, Nr. 3 (01.03.2002): L359—L369. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00400.2000.
Der volle Inhalt der QuelleLanzke, Nadine, Mario Menk, Clarissa von Haefen, Lilit Sargsyan, Bianca Scharf, Klaus-Dieter Wernecke und Claudia D. Spies. „Ethanol-Induced Alterations of T Cells and Cytokines after Surgery in a Murine Infection Model“. International Journal of Inflammation 2017 (2017): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2017/1067598.
Der volle Inhalt der QuelleBeal, Allison, Hilda Ramon, George Worthen und Paula Oliver. „The E3 ubiquitin ligase adaptor Ndfip1 regulates TH17 differentiation by limiting the production of pro-inflammatory cytokines (175.11)“. Journal of Immunology 188, Nr. 1_Supplement (01.05.2012): 175.11. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.188.supp.175.11.
Der volle Inhalt der QuelleBellusci, S., R. Henderson, G. Winnier, T. Oikawa und B. L. Hogan. „Evidence from normal expression and targeted misexpression that bone morphogenetic protein (Bmp-4) plays a role in mouse embryonic lung morphogenesis“. Development 122, Nr. 6 (01.06.1996): 1693–702. http://dx.doi.org/10.1242/dev.122.6.1693.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Liming, Meihua Zhang, Qiheng Chen, Jiongyu Liu, Wei Zhu und Jianping Jiang. „From Water to Land: The Structural Construction and Molecular Switches in Lungs during Metamorphosis of Microhyla fissipes“. Biology 11, Nr. 4 (30.03.2022): 528. http://dx.doi.org/10.3390/biology11040528.
Der volle Inhalt der QuelleAnis, Mursalin M., Scott A. Fulton, Scott M. Reba, Clifford V. Harding und W. Henry Boom. „Modulation of Naive CD4+ T-Cell Responses to an Airway Antigen during Pulmonary Mycobacterial Infection“. Infection and Immunity 75, Nr. 5 (12.02.2007): 2260–68. http://dx.doi.org/10.1128/iai.01709-06.
Der volle Inhalt der QuelleVuckovic, Aline, Susanne Herber-Jonat, Andreas W. Flemmer, Ina M. Ruehl, Carmela Votino, Valérie Segers, Alexandra Benachi et al. „Increased TGF-β: a drawback of tracheal occlusion in human and experimental congenital diaphragmatic hernia?“ American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 310, Nr. 4 (15.02.2016): L311—L327. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00122.2015.
Der volle Inhalt der QuelleEnomoto, Yasunori, Sayomi Matsushima, Kiyoshi Shibata, Yoichiro Aoshima, Haruna Yagi, Shiori Meguro, Hideya Kawasaki et al. „LTBP2 is secreted from lung myofibroblasts and is a potential biomarker for idiopathic pulmonary fibrosis“. Clinical Science 132, Nr. 14 (31.07.2018): 1565–80. http://dx.doi.org/10.1042/cs20180435.
Der volle Inhalt der QuellePiairo, Paulina, Rute S. Moura, Maria João Baptista, Jorge Correia-Pinto und Cristina Nogueira-Silva. „STATs in Lung Development: Distinct Early and Late Expression, Growth Modulation and Signaling Dysregulation in Congenital Diaphragmatic Hernia“. Cellular Physiology and Biochemistry 45, Nr. 1 (22.12.2017): 1–14. http://dx.doi.org/10.1159/000486218.
Der volle Inhalt der QuelleMeneghetti, A., W. V. Cardoso, J. S. Brody und M. C. Williams. „Epithelial marker genes are expressed in cultured embryonic rat lung and in vivo with similar spatial and temporal patterns.“ Journal of Histochemistry & Cytochemistry 44, Nr. 10 (Oktober 1996): 1173–82. http://dx.doi.org/10.1177/44.10.8813083.
Der volle Inhalt der QuelleColeman, C., J. Zhao, M. Gupta, S. Buckley, J. D. Tefft, C. W. Wuenschell, P. Minoo, K. D. Anderson und D. Warburton. „Inhibition of vascular and epithelial differentiation in murine nitrofen-induced diaphragmatic hernia“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 274, Nr. 4 (01.04.1998): L636—L646. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.1998.274.4.l636.
Der volle Inhalt der QuelleSong, MeiJuan, Qi Lv, XiuWei Zhang, Juan Cao, ShuLi Sun, PeiXin Xiao, ShiKe Hou et al. „Dynamic Tracking Human Mesenchymal Stem Cells Tropism following Smoke Inhalation Injury in NOD/SCID Mice“. Stem Cells International 2016 (2016): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1691856.
Der volle Inhalt der QuelleChapoval, Svetlana P., Ann E. Kelly-Welch, Elizabeth Smith und Achsah D. Keegan. „Complex role of STAT6 in allergic airway inflammation (39.11)“. Journal of Immunology 178, Nr. 1_Supplement (01.04.2007): S27. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.178.supp.39.11.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Sushant Kumar, Dong Jun Yang, Jin Liang Wang, Chuan Zhang und Han Feng Yang. „Non-Gaussian diffusion imaging for malignant and benign pulmonary nodule differentiation: a preliminary study“. Acta Radiologica 58, Nr. 1 (19.07.2016): 19–26. http://dx.doi.org/10.1177/0284185116639763.
Der volle Inhalt der QuelleShan, Lin, Jon C. Aster, Jeffrey Sklar und Mary E. Sunday. „Notch-1 regulates pulmonary neuroendocrine cell differentiation in cell lines and in transgenic mice“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 292, Nr. 2 (Februar 2007): L500—L509. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00052.2006.
Der volle Inhalt der QuelleShan, Ming, Han-Fang Cheng, David Corry und Farrah Kheradmand. „Lung antigen presenting cells in human emphysema (93.21)“. Journal of Immunology 184, Nr. 1_Supplement (01.04.2010): 93.21. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.184.supp.93.21.
Der volle Inhalt der QuelleYoo, Jae-Kwang, Eleanor Fish und Thomas Braciale. „A novel mechanism regulating anti-viral humoral response: interplay between IL-21, LAPC and TFH in anti-IAV humoral response. (P6174)“. Journal of Immunology 190, Nr. 1_Supplement (01.05.2013): 189.2. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.190.supp.189.2.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Guang, Maurice D. Hinson, Jessica E. Bordner, Qing S. Lin, Amal P. Fernando, Ping La, Clyde J. Wright und Phyllis A. Dennery. „Silencing hyperoxia-induced C/EBPα in neonatal mice improves lung architecture via enhanced proliferation of alveolar epithelial cells“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 301, Nr. 2 (August 2011): L187—L196. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00082.2011.
Der volle Inhalt der QuelleRotin, D., B. J. Goldstein und C. A. Fladd. „Expression of the tyrosine phosphatase LAR-PTP2 is developmentally regulated in lung epithelia“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 267, Nr. 3 (01.09.1994): L263—L270. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.1994.267.3.l263.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yuru, Ruxana T. Sadikot, Guy R. Adami, Vladimir V. Kalinichenko, Srikanth Pendyala, Viswanathan Natarajan, You-yang Zhao und Asrar B. Malik. „FoxM1 mediates the progenitor function of type II epithelial cells in repairing alveolar injury induced by Pseudomonas aeruginosa“. Journal of Experimental Medicine 208, Nr. 7 (27.06.2011): 1473–84. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20102041.
Der volle Inhalt der QuelleShrestha, Amrit Kumar, Matthew L. Bettini, Renuka T. Menon, Vashisht Y. N. Gopal, Shixia Huang, Dean P. Edwards, Mohan Pammi, Roberto Barrios und Binoy Shivanna. „Consequences of early postnatal lipopolysaccharide exposure on developing lungs in mice“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 316, Nr. 1 (01.01.2019): L229—L244. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00560.2017.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Lihua, Meishuang Li, Zhibao Yin, Limin Lv, Meng Zhou, Yixi Wang, Manling Zhang et al. „Development of a Lung Vacancy Mouse Model through CRISPR/Cas9-Mediated Deletion of Thyroid Transcription Factor 1 Exon 2“. Cells 11, Nr. 23 (01.12.2022): 3874. http://dx.doi.org/10.3390/cells11233874.
Der volle Inhalt der QuelleCohen, Pazit Y., Raphael Breuer, Philip Zisman und Shulamit B. Wallach-Dayan. „Bleomycin-Treated Chimeric Thy1-Deficient Mice with Thy1-Deficient Myofibroblasts and Thy-Positive Lymphocytes Resolve Inflammation without Affecting the Fibrotic Response“. Mediators of Inflammation 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/942179.
Der volle Inhalt der QuelleClark, Jean C., Jay W. Tichelaar, Susan E. Wert, Nobuyuki Itoh, Anne-Karina T. Perl, Mildred T. Stahlman und Jeffrey A. Whitsett. „FGF-10 disrupts lung morphogenesis and causes pulmonary adenomas in vivo“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 280, Nr. 4 (01.04.2001): L705—L715. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.2001.280.4.l705.
Der volle Inhalt der QuelleColvin, Jennifer S., Andrew C. White, Stephen J. Pratt und David M. Ornitz. „Lung hypoplasia and neonatal death inFgf9-null mice identify this gene as an essential regulator of lung mesenchyme“. Development 128, Nr. 11 (01.06.2001): 2095–106. http://dx.doi.org/10.1242/dev.128.11.2095.
Der volle Inhalt der QuelleWang, J., B. Campos, M. A. Kaetzel und J. R. Dedman. „Expression of a calmodulin inhibitor peptide in progenitor alveolar type II cells disrupts lung development“. American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 271, Nr. 2 (01.08.1996): L245—L250. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.1996.271.2.l245.
Der volle Inhalt der QuelleVasilescu, Dragoş M., Christine Klinge, Lars Knudsen, Leilei Yin, Ge Wang, Ewald R. Weibel, Matthias Ochs und Eric A. Hoffman. „Stereological assessment of mouse lung parenchyma via nondestructive, multiscale micro-CT imaging validated by light microscopic histology“. Journal of Applied Physiology 114, Nr. 6 (15.03.2013): 716–24. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00855.2012.
Der volle Inhalt der QuelleOng, Tan, Ler, Gunaratne, Choi, Seet und Chow. „Insights into Early Recovery from Influenza Pneumonia by Spatial and Temporal Quantification of Putative Lung Regenerating Cells and by Lung Proteomics“. Cells 8, Nr. 9 (26.08.2019): 975. http://dx.doi.org/10.3390/cells8090975.
Der volle Inhalt der QuellePopova, N. V., und L. Rossi. „Nitrosomethylurea disturbs differentiation of mouse embryonic lungs in organ cultures“. Russian Journal of Developmental Biology 31, Nr. 3 (Mai 2000): 166–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf02758821.
Der volle Inhalt der QuelleOBERT, MARTIN, STEFANIE HAGNER, GABRIELE A. KROMBACH, SELCUK INAN und HARALD RENZ. „FRACTAL GEOMETRY ENABLES CLASSIFICATION OF DIFFERENT LUNG MORPHOLOGIES IN A MODEL OF EXPERIMENTAL ASTHMA“. Fractals 23, Nr. 03 (31.07.2015): 1550024. http://dx.doi.org/10.1142/s0218348x15500243.
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