Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Retinal vascular remodeling“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Retinal vascular remodeling"
Ricard, Nicolas, Delphine Ciais, Sandrine Levet, Mariela Subileau, Christine Mallet, Teresa A. Zimmers, Se-Jin Lee, Marie Bidart, Jean-Jacques Feige und Sabine Bailly. „BMP9 and BMP10 are critical for postnatal retinal vascular remodeling“. Blood 119, Nr. 25 (21.06.2012): 6162–71. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-01-407593.
Der volle Inhalt der QuelleVUGLER, ANTHONY A., MA'AYAN SEMO, ANNA JOSEPH und GLEN JEFFERY. „Survival and remodeling of melanopsin cells during retinal dystrophy“. Visual Neuroscience 25, Nr. 2 (März 2008): 125–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0952523808080309.
Der volle Inhalt der QuelleTouyz, Rhian M. „Vascular Remodeling, Retinal Arteries, and Hypertension“. Hypertension 50, Nr. 4 (Oktober 2007): 603–4. http://dx.doi.org/10.1161/hypertensionaha.107.095638.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía-Ayuso, Diego, Johnny Di Pierdomenico, Manuel Vidal-Sanz und María P. Villegas-Pérez. „Retinal Ganglion Cell Death as a Late Remodeling Effect of Photoreceptor Degeneration“. International Journal of Molecular Sciences 20, Nr. 18 (19.09.2019): 4649. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20184649.
Der volle Inhalt der QuelleBenn, Andreas, Florian Alonso, Jo Mangelschots, Elisabeth Génot, Marleen Lox und An Zwijsen. „BMP-SMAD1/5 Signaling Regulates Retinal Vascular Development“. Biomolecules 10, Nr. 3 (23.03.2020): 488. http://dx.doi.org/10.3390/biom10030488.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Dao-Yi, Valerie A. Alder, Stephen J. Cringle, Er-Ning Su und Margaret Burns. „Intraretinal oxygen distribution in urethan-induced retinopathy in rats“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 274, Nr. 6 (01.06.1998): H2009—H2017. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1998.274.6.h2009.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Qi, E. Helene Sage und Anita E. Hendrickson. „SPARC Is Expressed by Ganglion Cells and Astrocytes in Bovine Retina“. Journal of Histochemistry & Cytochemistry 46, Nr. 1 (Januar 1998): 3–10. http://dx.doi.org/10.1177/002215549804600102.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Hu. „Pericyte-Endothelial Interactions in the Retinal Microvasculature“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 19 (08.10.2020): 7413. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21197413.
Der volle Inhalt der QuelleHabibi-Kavashkohie, Mohammad Reza, Tatiana Scorza und Malika Oubaha. „Senescent Cells: Dual Implications on the Retinal Vascular System“. Cells 12, Nr. 19 (23.09.2023): 2341. http://dx.doi.org/10.3390/cells12192341.
Der volle Inhalt der QuelleЗадорожний, Олег, Андрій Король, Ілля Насінник, Тарас Кустрін, Володимир Науменко und Наталія Пасєчнікова. „Precise in vivo adaptive optics imaging of retinal vessels“. Oftalmologicheskii Zhurnal, Nr. 2 (25.04.2023): 31–38. http://dx.doi.org/10.31288/oftalmolzh202323138.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Retinal vascular remodeling"
Yang, Tianxiang. „Influence of chronic intermittent hypoxia (CIH) in retinal neovascularization and vascular remodeling“. Electronic Thesis or Diss., Sorbonne université, 2024. https://accesdistant.sorbonne-universite.fr/login?url=https://theses-intra.sorbonne-universite.fr/2024SORUS059.pdf.
Der volle Inhalt der QuelleNeovascular retinopathies and edema are sight threatening complications of ischemic retinopathies, such as retinopathy of prematurity (ROP) and diabetic retinopathy (DR). Sleep apnea that leads to chronic intermittent hypoxia (CIH) is an independent risk factor for severe disease, but the underlying mechanisms are unknown. Here we show that experimental CIH during the ischemic phase of oxygen induced retinopathy in mice severely reduces beneficial revascularization of the ischemic retina, and increases neuronal loss and pathological neovascularization. Mechanistically we demonstrate that CIH reduces both colony stimulating factor 1 (CSF-1) expression and the ischemia-induced increase of retinal microglial cells that promotes the revascularization of the ischemic retina in the absence of CIH. Local CSF1R inhibition during ischemic retinopathy reduced the number of microglial cells, inhibited revascularization, and exacerbated pathological neovascularization, recapitulating several effects of CIH. Our findings provide a novel mechanism by which sleep apnea and CIH aggravate ischemic retinopathies, underscoring the importance of treating apnea in ROP and DR to help prevent sight threatening severe disease
Ricard, Nicolas. „ALK1 et BMP9 dans le remodelage vasculaire de la génétique humaine aux modèles murins“. Phd thesis, Université de Grenoble, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00854192.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Retinal vascular remodeling"
Spitz, Kathleen, Ivan Bozic, Vineet Desai, Gopikrishna M. Rao, Lana M. Pollock, Bela Anand-Apte und Yuankai K. Tao. „Longitudinal visualization of vascular occlusion, reperfusion, and remodeling in a zebrafish model of retinal vascular leakage using OCT angiography“. In SPIE BiOS, herausgegeben von Fabrice Manns, Per G. Söderberg und Arthur Ho. SPIE, 2017. http://dx.doi.org/10.1117/12.2252418.
Der volle Inhalt der QuelleTao, Yuankai K., Xiaoyue Li, Kathleen Spitz und Ivan Bozic. „Multimodality optical coherence tomography and fluorescence confocal scanning laser ophthalmoscopy in a zebrafish model of retinal vascular occlusion and remodeling“. In Ophthalmic Technologies XXVIII, herausgegeben von Fabrice Manns, Per G. Söderberg und Arthur Ho. SPIE, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2290930.
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