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1

Becker, C. M., J. Bartley, S. Mechsner, and A. D. Ebert. "Angiogenese und Endometriose." Zentralblatt für Gynäkologie 126, no. 4 (2004): 252–58. http://dx.doi.org/10.1055/s-2004-822818.

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2

Kalinski, T., and A. Roessner. "Angiogenese in Knorpeltumoren." Der Pathologe 31, S2 (July 28, 2010): 177–82. http://dx.doi.org/10.1007/s00292-010-1331-0.

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3

Bremer, C., A. A. Bogdanov, and R. Weissleder. "Bildgebung von Angiogenese." Der Radiologe 41, no. 2 (February 15, 2001): 138–45. http://dx.doi.org/10.1007/s001170050956.

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4

red. "SPARCL1 hemmt Angiogenese." Info Onkologie 19, no. 8 (December 2016): 37. http://dx.doi.org/10.1007/s15004-016-5527-1.

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5

Kressin, P., K. Diedrich, and E. Malik. "Endometriose und Angiogenese." Der Gynäkologe 35, no. 3 (March 2002): 224–31. http://dx.doi.org/10.1007/s00129-002-1162-z.

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6

Waltenberger, J. "Gentherapie bei koronarer Herzkrankheit." Hämostaseologie 20, no. 04 (2000): 162–66. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1619494.

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Abstract:
ZusammenfassungDas Fortschreiten der Arteriosklerose an den Herzkranzgefäßen kann zur Ausbildung einer symptomatischen, regionalen Myokardischämie führen. Im Falle einer diffusen Koronarsklerose stehen häufig keine invasiven therapeutischen Optionen mehr zur Verfügung. In einem solchen Falle könnte die Induktion des Wachstums kollateraler Blutgefäße zu einer möglichen Verbesserung der regionalen Myokardperfusion und damit zur klinischen Verbesserung des Patienten beitragen. Aus vorklinischen Untersuchungen der vergangenen Dekade wissen wir, daß ein Gefäßwachstum im Sinne einer Angiogenese (Kapillarsprossung) und einer Arteriogenese (Wachstum präformierter Kollateralen) zu einer verbesserten Gewebsperfusion beitragen kann. Die zellulären und molekularen Mechanismen der Angiogenese und der Arteriogenese sind bereits teilweise gut verstanden. Beide Prozesse können durch Wachstumsfaktoren stimuliert werden. Hierbei konnte im Tiermodell gezeigt werden, daß die Applikation eines Wachstumsfaktors, sowohl als Proteintherapie als auch als Gentherapie zu einer Verbesserung der regionalen Durchblutung führen kann. Ein wichtiger Faktor ist hierbei der »Vascular Endothelial Growth Factor-A « (VEGF-A). Mit diesem und verwandten angiogenen Molekülen konnten bereits erste klinische Erfahrungen gesammelt werden. Eine angiogene bzw. arteriogene Gentherapie ist aus heutiger Sicht mit vertretbaren Risiken umsetzbar, jedoch steht der Nachweis einer effizienten Wirkung beim Patienten mit fortgeschrittener Koronarsklerose noch aus. Die akute Toxizität erscheint gering, das mittel- und langfristige Nebenwirkungspotential ist allerdings noch unzureichend erforscht und birgt potentielle Gefahren. Zahlreiche klinische Studien sind derzeit im Gange und werden in Kürze zu einer deutlichen Ausweitung unseres Wissens über die Möglichkeiten und Grenzen einer kardialen Gentherapie beitragen.
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7

Mesters, R. M., T. Padró, M. Steins, R. Bieker, S. Retzlaff, T. Kessler, J. Kienast, and W. E. Berdel. "Angiogenese bei hämatologischen Neoplasien." Oncology Research and Treatment 24, no. 5 (2001): 75–80. http://dx.doi.org/10.1159/000055192.

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8

Felcht, Moritz, and Markus Thomas. "Angiogenese beim malignen Melanom." JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 13, no. 2 (January 29, 2015): 125–36. http://dx.doi.org/10.1111/ddg.12580_suppl.

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9

Riesterer. "Angiogenese-Inhibitoren und Radiotherapie." Praxis 101, no. 16 (August 1, 2012): 1031–37. http://dx.doi.org/10.1024/1661-8157/a001023.

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Abstract:
Die Blutgefässneubildung (Angiogenese) in soliden Tumoren ist ein vielversprechendes therapeutisches Ziel. Während Angiogenese-Inhibitoren (AI) selektiv gegen die Blutgefässe gerichtet sind, schädigt die Radiotherapie (RT) Tumorzellen und Tumorvaskulatur. Eine biologische Interaktion beider Therapieformen wurde auf der Ebene der Tumorendothelzellen und des Tumormilieus nachgewiesen. Die klinische Testung dieses neuen kombinierten Therapieansatzes war bisher erschwert, da AI intuitiv die Tumorhypoxie erhöhen können und hypoxische Tumore radioresistent sind. Neue Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass AI vorübergehend sogar eine Normalisierung der Tumorvaskulatur bewirken können. Ausserdem ist die Konsolidierungstherapie mit AI nach Abschluss der Radiotherapie vielversprechend basierend auf der Biologie des bestrahlten Tumormilieus. Diese neuen Erkenntnisse werden nun in klinischen Studien untersucht.
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10

Berndt, Christina. "Anti-Angiogenese mit Trebananib." Info Onkologie 17, no. 7 (November 2014): 32. http://dx.doi.org/10.1007/s15004-014-0972-1.

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11

Joussen, A. M., and B. Kirchhof. "Angiogenese in der Augenheilkunde." Der Ophthalmologe 100, no. 4 (April 1, 2003): 281–83. http://dx.doi.org/10.1007/s00101-003-0811-5.

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12

Reinmuth, N., D. Heigener, and M. Reck. "Anti-Angiogenese – therapeutische Konzepte." Atemwegs- und Lungenkrankheiten 38, no. 03 (March 1, 2012): 99–104. http://dx.doi.org/10.5414/atx01760.

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13

Risau, W. "Endothel, Angiogenese und Metastasierung." Oncology Research and Treatment 10, no. 4 (1987): 260–62. http://dx.doi.org/10.1159/000216417.

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14

Zöller, M., and S. Matzku. "Tumorprogression: Adhäsion, Proteolyse und Angiogenese." Visceral Medicine 15, no. 2 (1999): 128–36. http://dx.doi.org/10.1159/000012544.

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15

Schumacher, Beate. "Wohin geht die Anti-Angiogenese?" Im Focus Onkologie 16, no. 1-2 (February 2013): 12–15. http://dx.doi.org/10.1007/s15015-013-0012-2.

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16

Musch, Annemarie. "mCRC: Angiogenese — ein wichtiges Target." Im Focus Onkologie 16, no. 12 (December 2013): 72. http://dx.doi.org/10.1007/s15015-013-0831-1.

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17

Bruijnzeel, P. L. B. "Angiogenese bij diabetische retinopathie (DRP)." Medisch-Farmaceutische Mededelingen 44, no. 2 (February 2006): 53–54. http://dx.doi.org/10.1007/bf03058731.

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18

Cursiefen, Claus, and Ulrich Schönherr. "Angiogenese und Angiogenesehemmung im Auge." Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde 210, no. 06 (June 1997): 341–51. http://dx.doi.org/10.1055/s-2008-1035072.

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Schumacher, Beate. "Wohin geht die Anti-Angiogenese?" Uro-News 17, no. 9 (September 2013): 24–29. http://dx.doi.org/10.1007/s00092-013-0308-8.

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Guinebretiere, J. M. "Angiogenese des tumeurs. Mecanismes et deroulement." Journal de Radiologie 85, no. 9 (September 2004): 1375. http://dx.doi.org/10.1016/s0221-0363(04)77215-7.

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21

von Grätz, Philipp Grätzel. "Von drei Seiten gegen die Angiogenese." Info Onkologie 16, no. 4 (May 2013): 45. http://dx.doi.org/10.1007/s15004-013-0159-1.

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Cursiefen, C., B. Seitz, M. R. Dana, and J. W. Streilein. "Angiogenese und Lymphangiogenese in der Hornhaut." Der Ophthalmologe 100, no. 4 (April 1, 2003): 292–99. http://dx.doi.org/10.1007/s00347-003-0798-y.

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Joussen, A. M., B. Kirchhof, and C. Gottstein. "Molekulare Mechanismen der Vaskulogenese und Angiogenese." Der Ophthalmologe 100, no. 4 (April 1, 2003): 284–91. http://dx.doi.org/10.1007/s00347-003-0799-x.

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Joussen, A. M. "Angiogenese in der Augenheilkunde, Teil 2." Der Ophthalmologe 100, no. 5 (May 1, 2003): 361–62. http://dx.doi.org/10.1007/s00347-003-0830-2.

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25

Borges, J., F. T. Tegtmeier, N. Torio-Padron, M. C. Mueller, and G. B. Stark. "Untersuchung der Angiogenese im Tissue Engineering." Der Chirurg 75, no. 3 (March 1, 2004): 284–90. http://dx.doi.org/10.1007/s00104-003-0770-z.

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26

Hawighorst, T., W. Stein, C. Gründker, and G. Emons. "Angiogenese in Reproduktionsmedizin und gynäkologischer Onkologie." Der Gynäkologe 43, no. 7 (June 17, 2010): 595–600. http://dx.doi.org/10.1007/s00129-010-2532-6.

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27

Diehm, Curt. "Angiogenese-Gentherapie schützt nicht vor Amputation." CardioVasc 11, no. 5 (October 2011): 48. http://dx.doi.org/10.1007/bf03359064.

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28

Distler, K. "Hypoxie und Angiogenese in rheumatischen Erkrankungen." Zeitschrift f�r Rheumatologie 62 (December 1, 2003): 1. http://dx.doi.org/10.1007/s00393-003-1213-4.

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29

Maurer, B., J. H. W. Distler, F. Moritz, S. Gay, and O. Distler. "Angiogenese – therapeutische Interventionsmöglichkeiten bei rheumatischen Erkrankungen." Zeitschrift für Rheumatologie 66, no. 4 (July 2007): 304–10. http://dx.doi.org/10.1007/s00393-007-0172-6.

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Schäfer, Florian, Jasmin Wagner, Andrea Knau, Stefanie Dimmeler, and Alexander Heckel. "Regulation der Angiogenese durch lichtinduzierbare AntimiRs." Angewandte Chemie 125, no. 51 (October 31, 2013): 13801–5. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201307502.

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Huber, A. W., and M. D. Mueller. "Angiogenese und antiangiogene Therapien der Endometriose." Gyn�kologische Endokrinologie 2, no. 4 (November 2004): 201–7. http://dx.doi.org/10.1007/s10304-004-0084-3.

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Addicks, Elisabeth, and Athanassios Giannis. "Angiogenese-Inhibitoren für die Antitumor-Therapie." Nachrichten aus der Chemie 51, no. 2 (February 2003): 136–41. http://dx.doi.org/10.1002/nadc.20030510212.

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Brandes, Ralf P., and Matthias S. Leisegang. "Lange nicht-codierende RNAs in der Angiogenese." BIOspektrum 27, no. 2 (March 2021): 146–48. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-021-1546-z.

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Abstract:
AbstractMore than 97 percent of the transcribed RNA in mammalian cells is not coding for proteins. Among these are micro RNAs (miRs), transfer RNAs (tRNA) as well as ribosomal RNAs (rRNA) but also long non-coding RNAs (lncRNAs). This RNA class is only defined by its sequence length of more than 200 nucleotides and its lack of protein coding potential. The human genome encodes for more than 18.000 lncRNAs which contribute to gene expression control. Here, we discuss the function of these lncRNAs and how they modulate the angiogenic process of vessel growth.
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WYNENDAELE W, DE BRUIJN EA, and VAN OOSTEROM AT. ""Vascular endothelial growth factor (VEGF)" en angiogenese." Tijdschrift voor Geneeskunde 56, no. 1 (January 1, 2000): 64–69. http://dx.doi.org/10.2143/tvg.56.1.5000634.

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Danen, Astrid. "Moleculaire verbanden tussen proliferatie, migratie en angiogenese." Medische Oncologie 23, no. 9 (November 2020): 34–35. http://dx.doi.org/10.24078/onco.2020.11.126133.

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Schalhorn, Andreas. "Ist die Hemmung der Angiogenese eine Option?" Info Onkologie 15, no. 1 (February 2012): 14–16. http://dx.doi.org/10.1007/s15004-012-0171-x.

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Kunz, M., and A. Hartmann. "Angiogenese – Antiangiogenese Bedeutung für Tumorwachstum und Metastasierung." Der Hautarzt 53, no. 6 (June 2002): 373–84. http://dx.doi.org/10.1007/s00105-002-0361-9.

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Meyer, S., C. Hafner, and Thomas Vogt. "Die Rolle der Rezeptortyrosinkinasen in der Angiogenese." Der Hautarzt 53, no. 9 (September 2002): 629–43. http://dx.doi.org/10.1007/s00105-002-0425-x.

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Strohmeyer, D., and T. Strohmeyer. "Angiogenese – Grundlagen und Bedeutung bei urologischen Tumoren." Der Urologe A 35, no. 5 (September 1996): 357–62. http://dx.doi.org/10.1007/s001200050036.

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Mohr-Andrä, Marion, and Klaus Mohr. "Ranibizumab bei Makuladegeneration. Angiogenese-Hemmung gegen Sehverlust." Pharmazie in unserer Zeit 36, no. 6 (November 2007): 437–40. http://dx.doi.org/10.1002/pauz.200700239.

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WYNENDAELE W, DE BRUIJN EA, and VAN OOSTEROM AT. ""Vascular endothelial growth factor (VEGF)" en angiogenese." Tijdschrift voor Geneeskunde, no. 1 (January 1, 2000): 64–69. http://dx.doi.org/10.47671/tvg.56.1.5000634.

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Mueller, M. D., E. Dreher, and R. N. Taylor. "Auf der Spur eines Rätsels: Angiogenese und Endometriose." Geburtshilfe und Frauenheilkunde 60, no. 12 (December 2000): 585–93. http://dx.doi.org/10.1055/s-2000-9542.

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43

Rohde, E. "Humane endotheliale Progenitorzellen – Verheißungsvolle Kandidaten für therapeutische Angiogenese?" Transfusionsmedizin - Immunhämatologie, Hämotherapie, Immungenetik, Zelltherapie 4, no. 03 (August 18, 2014): 125–33. http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1382830.

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Strumberg, D., and P. R. Ritter. "Anti-Angiogenese als Therapieprinzip in der gastroenterologischen Onkologie." Viszeralchirurgie 40, no. 2 (April 2005): 79–85. http://dx.doi.org/10.1055/s-2005-836397.

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Dolderer, J., F. Medved, R. Haas, D. Siegel-Axel, S. Schiller, and H. E. Schaller. "Angiogenese und Vaskularisation beim Tissue Engineering von Fettgewebe." Handchirurgie · Mikrochirurgie · Plastische Chirurgie 45, no. 02 (January 22, 2013): 99–107. http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1329944.

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Jaeger, T. M., M. R. Knoll, J. W. Sturm, M. Winkler, and S. Post. "Therapeutische Beeinflussung der Angiogenese: »From bench to bedside«." DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift 124, no. 05 (March 25, 2008): 121–23. http://dx.doi.org/10.1055/s-2007-1024252.

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Häckel, Andreas. "Metastasiertes Kolonkarzinom: Multipler Angiogenese-Hemmer in der Zweitlinie." Im Focus Onkologie 15, no. 6 (June 2012): 80. http://dx.doi.org/10.1007/s15015-012-0312-y.

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Schmidt-Erfurth, U., A. Aue, M. Georgopoulos, C. Kiss, R. Michels, S. Richter-Müksch, S. Sacu, et al. "Anti-Angiogenese bei neovaskulärer Makuladegeneration: Neue therapeutische Strategien." Spektrum der Augenheilkunde 19, no. 6 (December 2005): 317–25. http://dx.doi.org/10.1007/bf03163475.

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Neulen, J., E. Wünsch, and K. Grunwald. "Zur Regulation der Angiogenese im menschlichen Corpus luteum." Reproduktionsmedizin 14, no. 4 (November 18, 1998): 282–89. http://dx.doi.org/10.1007/s004440050046.

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Berdel, Wolfgang E., and Jens Panse. "Stellenwert der Angiogenese-Inhibition bei Tumorerkrankungen – präklinische Daten." Onkologie 28, no. 4 (2005): 25–28. http://dx.doi.org/10.1159/000088825.

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