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Srinivas, Ampati. "The Constantly Highly Expression of Limbal Stromal Cells Compared to the Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells, Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Cells and Foreskin Fibroblasts". Stem Cells Research and Therapeutics International 1, n.º 1 (16 de abril de 2019): 01–06. http://dx.doi.org/10.31579/2643-1912/005.
Texto completoCilloni, Daniela, Carmelo Carlo-Stella, Franca Falzetti, Gabriella Sammarelli, Ester Regazzi, Simona Colla, Vittorio Rizzoli, Franco Aversa, Massimo F. Martelli y Antonio Tabilio. "Limited engraftment capacity of bone marrow–derived mesenchymal cells following T-cell–depleted hematopoietic stem cell transplantation". Blood 96, n.º 10 (15 de noviembre de 2000): 3637–43. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v96.10.3637.h8003637_3637_3643.
Texto completoBorges, Fernanda T., Marcia Bastos Convento y Nestor Schor. "Bone marrow-derived mesenchymal stromal cell: what next?" Stem Cells and Cloning: Advances and Applications Volume 11 (noviembre de 2018): 77–83. http://dx.doi.org/10.2147/sccaa.s147804.
Texto completoCilloni, Daniela, Carmelo Carlo-Stella, Franca Falzetti, Gabriella Sammarelli, Ester Regazzi, Simona Colla, Vittorio Rizzoli, Franco Aversa, Massimo F. Martelli y Antonio Tabilio. "Limited engraftment capacity of bone marrow–derived mesenchymal cells following T-cell–depleted hematopoietic stem cell transplantation". Blood 96, n.º 10 (15 de noviembre de 2000): 3637–43. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v96.10.3637.
Texto completoReyes, Morayma, Sheng Li, Jessica Foraker, En Kimura y Jeffrey S. Chamberlain. "Donor origin of multipotent adult progenitor cells in radiation chimeras". Blood 106, n.º 10 (15 de noviembre de 2005): 3646–49. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2004-12-4603.
Texto completoKrambs, Joseph R., Grazia Abou Ezzi, Juo-Chin Yao, Justin T. Li y Daniel C. Link. "Canonical Signaling By TGF Family Members in Mesenchymal Stromal Cells Is Dispensable for Hematopoietic Niche Maintenance Under Basal and Stress Conditions". Blood 134, Supplement_1 (13 de noviembre de 2019): 1209. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2019-128693.
Texto completodel Carmen Rodríguez, María, Antonio Bernad y Miguel Aracil. "Interleukin-6 deficiency affects bone marrow stromal precursors, resulting in defective hematopoietic support". Blood 103, n.º 9 (1 de mayo de 2004): 3349–54. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2003-10-3438.
Texto completoWidera, Darius. "Recent Advances in Translational Adipose-Derived Stem Cell Biology". Biomolecules 11, n.º 11 (9 de noviembre de 2021): 1660. http://dx.doi.org/10.3390/biom11111660.
Texto completoMiura, Yasuo, Tatsuo Ichinohe y Taira Maekawa. "Human Mesenchymal Stromal/Stem Cell-Mediated Bone Marrow Organization". Japanese Journal of Transfusion and Cell Therapy 61, n.º 5 (2015): 489–90. http://dx.doi.org/10.3925/jjtc.61.489.
Texto completoLim, Hong Kiat, Pravin Periasamy y Helen C. O’Neill. "In Vitro Murine Hematopoiesis Supported by Signaling from a Splenic Stromal Cell Line". Stem Cells International 2018 (25 de diciembre de 2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9896142.
Texto completoMuraglia, A., R. Cancedda y R. Quarto. "Clonal mesenchymal progenitors from human bone marrow differentiate in vitro according to a hierarchical model". Journal of Cell Science 113, n.º 7 (1 de abril de 2000): 1161–66. http://dx.doi.org/10.1242/jcs.113.7.1161.
Texto completoAbou Ezzi, Grazia, Teerawit Suparkorndej, Bryan Anthony, Jingzhu Zhang, Shilpi Ganguly, Roberto Civitelli y Daniel C. Link. "Loss of TGF-β Signaling in Bone Marrow Mesenchymal Progenitors Promotes Adipocyte over Osteoblast Differentiation but Does Not Disrupt the HSC Niche". Blood 126, n.º 23 (3 de diciembre de 2015): 666. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.666.666.
Texto completode Jong, Madelon M. E., Zoltan Kellermayer, Natalie Papazian, M. Duin, Annemiek Broyl, Pieter Sonneveld y Tom Cupedo. "Single Cell Transcriptomic Analysis of the Multiple Myeloma Bone Marrow Identifies a Unique Inflammatory Stromal Cell Population Associated with TNF Signaling". Blood 134, Supplement_1 (13 de noviembre de 2019): 690. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2019-123012.
Texto completoBhatia, R., PB McGlave, GW Dewald, BR Blazar y CM Verfaillie. "Abnormal function of the bone marrow microenvironment in chronic myelogenous leukemia: role of malignant stromal macrophages". Blood 85, n.º 12 (15 de junio de 1995): 3636–45. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v85.12.3636.bloodjournal85123636.
Texto completoKuznetsov, Sergei A., Mara Riminucci, Navid Ziran, Takeo W. Tsutsui, Alessandro Corsi, Laura Calvi, Henry M. Kronenberg, Ernestina Schipani, Pamela Gehron Robey y Paolo Bianco. "The interplay of osteogenesis and hematopoiesis". Journal of Cell Biology 167, n.º 6 (20 de diciembre de 2004): 1113–22. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.200408079.
Texto completoYao, Juo-Chin y Daniel C. Link. "TGF-β Signaling in Stromal Cells Contributes to Myelofibrosis, but Not Niche Disruption, in Myeloproliferative Neoplasms". Blood 138, Supplement 1 (5 de noviembre de 2021): 1463. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2021-148776.
Texto completoBasu, Soumit K., Xin Zhao, Sylvia Chien, Min Fang, Vivian Oehler y Pamela S. Becker. "Characterization of Mesenchymal Stromal Cells (MSCs) Derived From Acute Myeloid Leukemia (AML) Bone Marrow". Blood 118, n.º 21 (18 de noviembre de 2011): 2558. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.2558.2558.
Texto completoChateauvieux, Sebastien, Jean-Laurent Ichanté, Bruno Delorme, Vincent Frouin, Geneviève Piétu, Alain Langonné, Nathalie Gallay et al. "Molecular profile of mouse stromal mesenchymal stem cells". Physiological Genomics 29, n.º 2 (abril de 2007): 128–38. http://dx.doi.org/10.1152/physiolgenomics.00197.2006.
Texto completoGang, Eun J., Darko Bosnakovski, Camila A. Figueiredo, Jan W. Visser y Rita C. R. Perlingeiro. "SSEA-4 identifies mesenchymal stem cells from bone marrow". Blood 109, n.º 4 (24 de octubre de 2006): 1743–51. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2005-11-010504.
Texto completoArai, Fumio, Osamu Ohneda, Takeshi Miyamoto, Xiu Qin Zhang y Toshio Suda. "Mesenchymal Stem Cells in Perichondrium Express Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule and Participate in Bone Marrow Formation". Journal of Experimental Medicine 195, n.º 12 (17 de junio de 2002): 1549–63. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20011700.
Texto completoJosson, Sajni, Starlette Sharp, Shian-Ying Sung, Peter A. S. Johnstone, Ritu Aneja, Ruoxiang Wang, Murali Gururajan, Timothy Turner, Leland W. K. Chung y Clayton Yates. "Tumor-Stromal Interactions Influence Radiation Sensitivity in Epithelial- versus Mesenchymal-Like Prostate Cancer Cells". Journal of Oncology 2010 (2010): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2010/232831.
Texto completoMatkins, Victoria, Virginia Camacho, Ashley Hoang, Sweta Patel y Robert S. Welner. "Perturbations of Marrow Stromal Cell function during Acute Inflammation". Journal of Immunology 206, n.º 1_Supplement (1 de mayo de 2021): 106.09. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.206.supp.106.09.
Texto completoShipunova, Irina Nikolaevna, D. A. Svinareva, T. V. Petrova, M. M. Ryashentsev, V. E. Mamonov, N. I. Drize, I. N. Shipunova et al. "Formation of Bone and Foci of Ectopic Hemopoiesis at Joint Application of Calcium Scaffolds with Bone Marrow Cells or Cultivated Mesenchymal Stromal Cells". N.N. Priorov Journal of Traumatology and Orthopedics 16, n.º 2 (15 de junio de 2009): 85–90. http://dx.doi.org/10.17816/vto200916285-90.
Texto completoKagami, Hideaki, Hideki Agata y Arinobu Tojo. "Bone marrow stromal cells (bone marrow-derived multipotent mesenchymal stromal cells) for bone tissue engineering: Basic science to clinical translation". International Journal of Biochemistry & Cell Biology 43, n.º 3 (marzo de 2011): 286–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.biocel.2010.12.006.
Texto completoGanguly, Payal, Jehan J. El-Jawhari, Peter V. Giannoudis, Agata N. Burska, Frederique Ponchel y Elena A. Jones. "Age-related Changes in Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells". Cell Transplantation 26, n.º 9 (septiembre de 2017): 1520–29. http://dx.doi.org/10.1177/0963689717721201.
Texto completoJacamo, Rodrigo, Ye Chen, Zhiqiang Wang, Wencai Ma, Min Zhang, Venkata L. Battula, Wendy D. Schober, Richard E. Davis, Marina Konopleva y Michael Andreeff. "NF-κB Activation in Mesenchymal Stromal Cells Mediates Leukemia Cell Chemoresistance". Blood 120, n.º 21 (16 de noviembre de 2012): 3518. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.3518.3518.
Texto completoAbou Ezzi, Grazia, Teerawit Supakorndej, Jingzhu Zhang, Joseph R. Krambs, Hamza Celik y Daniel C. Link. "TGF-β Signaling in Fetal Mesenchymal Progenitor Cells Plays an Essential Role in the Emergence of Bone Marrow Hematopoietic Niches". Blood 132, Supplement 1 (29 de noviembre de 2018): 3847. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-99-117396.
Texto completoKojima, Kensuke, Teresa McQueen, Ye Chen, Rodrigo Jacamo, Marina Konopleva, Naoki Shinojima, Elizabeth Shpall, Xuelin Huang y Michael Andreeff. "p53 activation of mesenchymal stromal cells partially abrogates microenvironment-mediated resistance to FLT3 inhibition in AML through HIF-1α–mediated down-regulation of CXCL12". Blood 118, n.º 16 (20 de octubre de 2011): 4431–39. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-02-334136.
Texto completoBrinchmann, Jan E. "Expanding autologous multipotent mesenchymal bone marrow stromal cells". Journal of the Neurological Sciences 265, n.º 1-2 (febrero de 2008): 127–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.jns.2007.05.006.
Texto completoZhao, Guiyun, Huijiao Ji, Shihao Wang, Bin Gu, Xiuli Song, Jiarong Zhang, Yukan Liu, Liangbiao Chen y Ming Zhang. "Cell Surface Proteomics Analysis Indicates a Neural Lineage Bias of Rat Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells". BioMed Research International 2014 (2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/479269.
Texto completoPALL, Emoke, Ioan GROZA, Olga SORITAU, Ciprian TOMULEASA, Mihai CENARIU, Daria GROZA y Teodora VLASIU. "RAT BONE MARROW MESENCHYMAL STEM CELLS ISOLATION, CULTIVATION AND DIFFERENTIATION". Cluj Veterinary Journal 15, n.º 1 (16 de marzo de 2009): 30–34. http://dx.doi.org/10.52331/cvj.v15i1.6.
Texto completoVolkova, N. А. "MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS OF BONE MARROW IN THERAPY OF CHRONIC INFLAMMATION OF THE MURINE OVARIES". Biotechnologia acta 7, n.º 5 (2014): 35–42. http://dx.doi.org/10.15407/biotech7.05.035.
Texto completoOh, Il-Hoan, Kyong-Rim Kwon, Ji-Yeon Ahn, Myungshin Kim y Jeong-Hwa Lee. "Disruption of Bis Leads to Deterioration of Mesenchymal Stromal Cells Predominantly Affecting Vascular Compartment of Hematopoietic Stem Cell Niche." Blood 114, n.º 22 (20 de noviembre de 2009): 3627. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.3627.3627.
Texto completoWestman, Amanda M., Rachel L. Goldstein, Gino Bradica, Scott M. Goldman, Mark A. Randolph, Joseph P. Gaut, Joseph P. Vacanti y David M. Hoganson. "Decellularized extracellular matrix microparticles seeded with bone marrow mesenchymal stromal cells for the treatment of full-thickness cutaneous wounds". Journal of Biomaterials Applications 33, n.º 8 (16 de enero de 2019): 1070–79. http://dx.doi.org/10.1177/0885328218824759.
Texto completoZhang, Jingzhu y Daniel C. Link. "Targeting Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells Using Cre-Recombinase Transgenes". Blood 126, n.º 23 (3 de diciembre de 2015): 2401. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.2401.2401.
Texto completoMatkins, Victoria, Virginia Camacho, Ashley Hoang, Sweta Patel y Robert S. Welner. "Perturbations of Marrow Stromal Cell function during Acute Inflammation". Journal of Immunology 208, n.º 1_Supplement (1 de mayo de 2022): 46.11. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.208.supp.46.11.
Texto completoYao, Qingping, James Wang y Ram Raj Singh. "Bone Marrow Derived Mesenchymal Stromal Cells Promote Treg Cell Development Ex Vivo". Clinical Immunology 123 (2007): S106. http://dx.doi.org/10.1016/j.clim.2007.03.481.
Texto completoSugrue, Tara, Noel F. Lowndes y Rhodri Ceredig. "Mesenchymal stromal cells: radio‐resistant members of the bone marrow". Immunology & Cell Biology 91, n.º 1 (20 de noviembre de 2012): 5–11. http://dx.doi.org/10.1038/icb.2012.61.
Texto completoWatt, Suzanne M., Sarah Hale, Dilair Baban, Maria Roubelakis, Meis Moukayed, Jaeseung Lim, Dacey J. Ryan, Kay Davies, Adrian L. Harris y Enca Martin-Rendon. "The Centromeric Protein, CEN(P)-F, a Marker of Cell Proliferation Is Regulated by Hypoxia in Human Mesenchymal Stem Cells and Their Bone Marrow Stromal Progeny." Blood 106, n.º 11 (16 de noviembre de 2005): 1385. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.1385.1385.
Texto completoEmmons, Russell, Grace M. Niemiro, Olatomide Owolabi y Michael De Lisio. "Acute exercise mobilizes hematopoietic stem and progenitor cells and alters the mesenchymal stromal cell secretome". Journal of Applied Physiology 120, n.º 6 (15 de marzo de 2016): 624–32. http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00925.2015.
Texto completoPillozzi, Serena y Andrea Becchetti. "Ion Channels in Hematopoietic and Mesenchymal Stem Cells". Stem Cells International 2012 (2012): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2012/217910.
Texto completoYao, Juo-Chin, Grazia Abou Ezzi, Joseph R. Krambs, Eric J. Duncavage y Daniel C. Link. "TGF-Beta Signaling in Mesenchymal Stromal Cells Contributes to Myelofibrosis but Not Hematopoietic Phenotypes in Myeloproliferative Neoplasms". Blood 132, Supplement 1 (29 de noviembre de 2018): 3053. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-99-113745.
Texto completoFollenzi, Antonia, Sanj Raut, Simone Merlin, Rita Sarkar y Sanjeev Gupta. "Role of bone marrow transplantation for correcting hemophilia A in mice". Blood 119, n.º 23 (7 de junio de 2012): 5532–42. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-07-367680.
Texto completoStölzel, Friedrich, David M. Poitz, Laleh S. Arabanian, Jens Friedrichs, Denitsa Docheva, Matthias Schieker, Fernando A. Fierro et al. "Regulation of β1-Integrin by Mir-134 in Mesenchymal Stromal Cells – Implications for Mesenchymal Stromal Cell Adherence and Hematopoietic Stem Cell Interaction". Blood 120, n.º 21 (16 de noviembre de 2012): 3459. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.3459.3459.
Texto completoMangolini, Maurizio y Ingo Ringshausen. "Bone Marrow Stromal Cells Drive Key Hallmarks of B Cell Malignancies". International Journal of Molecular Sciences 21, n.º 4 (21 de febrero de 2020): 1466. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21041466.
Texto completoKhatri, Mahesh y Yehia M. Saif. "Influenza virus Infects Bone Marrow Mesenchymal Stromal Cells in Vitro: Implications for Bone Marrow Transplantation". Cell Transplantation 22, n.º 3 (marzo de 2013): 461–68. http://dx.doi.org/10.3727/096368912x656063.
Texto completoStrub, M., L. Keller, Y. Idoux-Gillet, H. Lesot, F. Clauss, N. Benkirane-Jessel y S. Kuchler-Bopp. "Bone Marrow Stromal Cells Promote Innervation of Bioengineered Teeth". Journal of Dental Research 97, n.º 10 (7 de junio de 2018): 1152–59. http://dx.doi.org/10.1177/0022034518779077.
Texto completoBorella, Giulia, Giorgia Longo, Ambra Da Ros, Elisabetta Campodoni, Margherita Montanari, Maddalena Benetton, Salvatore Nicola Bertuccio et al. "Mesenchymal Stromal Cell Secretome in Acute Myeloid Leukemia Bone Marrow Niche". Blood 140, Supplement 1 (15 de noviembre de 2022): 8627–28. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2022-167039.
Texto completoYe, Jie yu, En yu Liang, Su yi Li, Godfrey ChiFung Chan y Mo Yang. "Serotonin regulates TPO production from bone marrow mesenchymal stromal cells". Blood 122, n.º 21 (15 de noviembre de 2013): 3690. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.3690.3690.
Texto completoNemeth, Michael y David Bodine. "β-Catenin Expression in Cultured Bone Marrow Stromal Cells Is Required To Maintain Production of Osteoblasts and Hematopoietic Progenitor Cells." Blood 108, n.º 11 (16 de noviembre de 2006): 85. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v108.11.85.85.
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