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Nejman, Alicja, Irena Kamińska, Izabela Jasińska, Grzegorz Celichowski et Małgorzata Cieślak. « Influence of Low-Pressure RF Plasma Treatment on Aramid Yarns Properties ». Molecules 25, no 15 (30 juillet 2020) : 3476. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25153476.
Texte intégralAntoniak, Silvio, Kohei Tatsumi, Michael Bode, Swetha Vanja, Julie C. Williams et Nigel Mackman. « Protease-Activated Receptor 1 Enhances Poly I:C Induction of the Antiviral Response in Macrophages and Mice ». Journal of Innate Immunity 9, no 2 (8 novembre 2016) : 181–92. http://dx.doi.org/10.1159/000450853.
Texte intégralSparkenbaugh, Erica, John H. Griffin, Laurent O. Mosnier et Rafal Pawlinski. « Biased PAR-1 Signaling Regulates Thrombo-Inflammation in a Mouse Model of Sickle Cell Disease ». Blood 136, Supplement 1 (5 novembre 2020) : 16–17. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2020-139862.
Texte intégralChantrathammachart, Pichika, Erica M. Sparkenbaugh, Nigel Mackman, Nigel S. Key et Rafal Pawlinski. « Protease Activated Receptor 2 (PAR-2) Promotes Vascular Inflammation in a Mouse Model of Sickle Cell Disease ». Blood 120, no 21 (16 novembre 2012) : 375. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.375.375.
Texte intégralTatsumi, Kohei, Silvio Antoniak et Nigel Mackman. « Role of the Thrombin-PAR-1 Pathway in Coxsackievirus Induced Hepatitis ». Blood 124, no 21 (6 décembre 2014) : 1470. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.1470.1470.
Texte intégralMcRedmond, James P., Patrick Harriott, Brian Walker et Desmond J. Fitzgerald. « Streptokinase-induced platelet activation involves antistreptokinase antibodies and cleavage of protease-activated receptor-1 ». Blood 95, no 4 (15 février 2000) : 1301–8. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v95.4.1301.004k24_1301_1308.
Texte intégralTholanikunnel, Baby, Berhane Ghebrehiwet, Allen Kaplan et Kusumam Joseph. « Interaction of high molecular weight kininogen binding proteins on endothelial cells ». Thrombosis and Haemostasis 91, no 01 (2004) : 61–70. http://dx.doi.org/10.1160/th03-07-0471.
Texte intégralAzim, A. C., K. Barkalow, J. Chou et J. H. Hartwig. « Activation of the small GTPases, rac and cdc42, after ligation of the platelet PAR-1 receptor ». Blood 95, no 3 (1 février 2000) : 959–64. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v95.3.959.003k22_959_964.
Texte intégralTatour, Mifleh, Ma'anit Shapira, Elena Axelman, Shourouk Ghanem, Anat Keren-Politansky, Lilach Bonstein, Benjamin Brenner et Yona Nadir. « Thrombin is a selective inducer of heparanase release from platelets and granulocytes via protease-activated receptor-1 ». Thrombosis and Haemostasis 117, no 07 (2017) : 1391–401. http://dx.doi.org/10.1160/th16-10-0766.
Texte intégralAntoniak, Silvio, Kohei Tatsumi et Nigel Mackman. « The Tissue Factor/Thrombin/Protease-Activated Receptor 1 Pathway Enhances Double-Strand RNA Induced Immune Responses in Macrophages ». Blood 124, no 21 (6 décembre 2014) : 4114. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.4114.4114.
Texte intégralDidiasova, Miroslava, Sebastian Berscheid, Katarzyna Piskulak, Brigitte Taborski, Dariusz Zakrzewicz, Grazyna Kwapiszewska, Malgorzata Wygrecka, Klaus Preissner et Philipp Markart. « Protease-activated receptors (PAR)-1 and -3 drive epithelial-mesenchymal transition of alveolar epithelial cells – potential role in lung fibrosis ». Thrombosis and Haemostasis 110, no 08 (2013) : 295–307. http://dx.doi.org/10.1160/th12-11-0854.
Texte intégralMay, Carl J., Gavin I. Welsh, Musleeha Chesor, Phillipa J. Lait, Lauren P. Schewitz-Bowers, Richard W. J. Lee et Moin A. Saleem. « Human Th17 cells produce a soluble mediator that increases podocyte motility via signaling pathways that mimic PAR-1 activation ». American Journal of Physiology-Renal Physiology 317, no 4 (1 octobre 2019) : F913—F921. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.00093.2019.
Texte intégralMashimo, Masato, Akane Morozumi, Akari Nobeyama, Misato Kanzaki, Shigeru Negi, Jiro Kato, Joel Moss, Atsuo Nomura et Takeshi Fujii. « Poly(ADP-ribose) Polymerase 1 Mediates Rab5 Inactivation after DNA Damage ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 14 (15 juillet 2022) : 7827. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23147827.
Texte intégralSharma, Ruchika, Amanda P. Waller, Adam Guess, Shipra Agrawal, Berend Isermann, William E. Smoyer, Marvin T. Nieman et Bryce A. Kerlin. « Thrombin Induces Apoptosis in Human and Rat Podocytes in a Protease Activated Receptor (PAR)-Dependent Manner ». Blood 124, no 21 (6 décembre 2014) : 2808. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.2808.2808.
Texte intégralBock, Ashley, Marguerite Kelher, Samina Khan, Kirk Hansen, Monika Dzieciatkowska et Christopher C. Silliman. « Thrombin Activation of Protease-Activated Receptor-2 on Neutrophils Primes the Respiratory Burst. » Blood 116, no 21 (19 novembre 2010) : 1119. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.1119.1119.
Texte intégralTarandovskiy, Ivan D., Paul W. Buehler et Elena Karnaukhova. « C1-inhibitor influence on platelet activation by thrombin receptors agonists ». Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 28 (janvier 2022) : 107602962211204. http://dx.doi.org/10.1177/10760296221120422.
Texte intégralPloug, M., T. Plesner, E. Ronne, V. Ellis, G. Hoyer-Hansen, NE Hansen et K. Dano. « The receptor for urokinase-type plasminogen activator is deficient on peripheral blood leukocytes in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ». Blood 79, no 6 (15 mars 1992) : 1447–55. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v79.6.1447.1447.
Texte intégralPloug, M., T. Plesner, E. Ronne, V. Ellis, G. Hoyer-Hansen, NE Hansen et K. Dano. « The receptor for urokinase-type plasminogen activator is deficient on peripheral blood leukocytes in patients with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria ». Blood 79, no 6 (15 mars 1992) : 1447–55. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v79.6.1447.bloodjournal7961447.
Texte intégralDe Simone, Ilaria, Constance C. F. M. J. Baaten, Martine Jandrot-Perrus, Jonathan M. Gibbins, Hugo ten Cate, Johan W. M. Heemskerk, Chris I. Jones et Paola E. J. van der Meijden. « Coagulation Factor XIIIa and Activated Protein C Activate Platelets via GPVI and PAR1 ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 18 (6 septembre 2022) : 10203. http://dx.doi.org/10.3390/ijms231810203.
Texte intégralNieman, Marvin T. « Protease-activated receptors in hemostasis ». Blood 128, no 2 (14 juillet 2016) : 169–77. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2015-11-636472.
Texte intégralCheepala, Satish B., Kazumasa Takenaka, Tamara I. Pestina, Carl W. Jackson et John D. Schuetz. « The Role of ABC Transporter Abcc4 in Platelets Physiologic Function and Its Impact On Collagen Meditated Platelet Aggregation ». Blood 120, no 21 (16 novembre 2012) : 1063. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.1063.1063.
Texte intégralNemmar, Abderrahim, et Marc F. Hoylaerts. « Neutrophil Cathepsin G Enhances Thrombogenicity of Mildly Injured Arteries via ADP-Mediated Platelet Sensitization ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 2 (11 janvier 2022) : 744. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23020744.
Texte intégralPetzold, Tobias, Manuela Thienel, Lisa Dannenberg, Philipp Mourikis, Carolin Helten, Aysel Ayhan, René M’Pembele et al. « Rivaroxaban Reduces Arterial Thrombosis by Inhibition of FXa-Driven Platelet Activation via Protease Activated Receptor-1 ». Circulation Research 126, no 4 (14 février 2020) : 486–500. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.119.315099.
Texte intégralBadolia, Rachit. « PAK and Akt Interactions Regulate PAR-Mediated Akt Translocation to Membrane in Platelets : A Novel PIP3-Independent Mechanism. » Blood 120, no 21 (16 novembre 2012) : 2166. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v120.21.2166.2166.
Texte intégralZhang, Jianying, Daibang Nie, Kelly Williamson, Jorge L. Rocha, MaCalus V. Hogan et James H.-C. Wang. « Selectively activated PRP exerts differential effects on tendon stem/progenitor cells and tendon healing ». Journal of Tissue Engineering 10 (janvier 2019) : 204173141882003. http://dx.doi.org/10.1177/2041731418820034.
Texte intégralTucker, Nicole, Monika Dzieciatkowska, Kirk Hansen, Samina Khan, Marguerite Kelher, Anirban Banerjee, Ernest Moore et Christopher C. Silliman. « α-Enolase From Injured Patients and Stored Packed Red Blood Cells Activates Pulmonary Endothelium and Serves as the First Event In a Two-Event Model of Neutrophil Cytotoxicity ». Blood 116, no 21 (19 novembre 2010) : 3355. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v116.21.3355.3355.
Texte intégralHudák, Renáta, János Vincze, László Csernoch, Ildikó Beke Debreceni, Tamás Oláh, Ferenc Erdődi, Kenneth J. Clemetson et János Kappelmayer. « The Phosphatase Inhibitor Calyculin-A Impairs Clot Retraction, Platelet Activation, and Thrombin Generation ». BioMed Research International 2017 (2017) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9795271.
Texte intégralRamström, Sofia, Maria Bjerke, Tomas Lindahl et Karin Vretenbrant. « Platelet activation via PAR4 is involved in the initiation of thrombin generation and in clot elasticity development ». Thrombosis and Haemostasis 97, no 03 (2007) : 417–24. http://dx.doi.org/10.1160/th06-07-0397.
Texte intégralPreston, Roger JS, Jennifer A. Johnson, Fionnuala Ni Ainle, Shona Harmon, Owen P. Smith, Barry White et James S. O’Donnell. « Platelet Factor 4 Mediates Activated Protein C Resistance by Impairment of Protein S Cofactor Enhancement ». Blood 112, no 11 (16 novembre 2008) : 20. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v112.11.20.20.
Texte intégralHaubold, Katja, Michael Rink, Brigitte Spath, Ali Amirkhosravi, John L. Francis, Barbara Eifrig, Carsten Bokemeyer et Florian Langer. « Microparticle-Associated Tissue Factor : A Molecular Link Between Coagulation Activation, Inflammation and Disease Progression in Early-Stage Prostate Cancer ? » Blood 112, no 11 (16 novembre 2008) : 3813. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v112.11.3813.3813.
Texte intégralSchuliga, Michael, Jade Jaffar, Asres Berhan, Shenna Langenbach, Trudi Harris, David Waters, Peter V. S. Lee et al. « Annexin A2 contributes to lung injury and fibrosis by augmenting factor Xa fibrogenic activity ». American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 312, no 5 (1 mai 2017) : L772—L782. http://dx.doi.org/10.1152/ajplung.00553.2016.
Texte intégralAkhavan, Sepideh, Raimondo De Cristofaro, Flora Peyvandi, Silvia Lavoretano, Raffaele Landolfi et Pier M. Mannucci. « Molecular and functional characterization of a natural homozygous Arg67His mutation in the prothrombin gene of a patient with a severe procoagulant defect contrasting with a mild hemorrhagic phenotype ». Blood 100, no 4 (15 août 2002) : 1347–53. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2002-01-0243.
Texte intégralHall, Kellie J., Matthew L. Jones et Alastair W. Poole. « Coincident regulation of PKCδ in human platelets by phosphorylation of Tyr311 and Tyr565 and phospholipase C signalling ». Biochemical Journal 406, no 3 (29 août 2007) : 501–9. http://dx.doi.org/10.1042/bj20070244.
Texte intégralRiitano, Gloria, Antonella Capozzi, Serena Recalchi, Daniela Caissutti, Agostina Longo, Vincenzo Mattei, Fabrizio Conti et al. « Anti-β2-GPI Antibodies Induce Endothelial Cell Expression of Tissue Factor by LRP6 Signal Transduction Pathway Involving Lipid Rafts ». Cells 11, no 8 (11 avril 2022) : 1288. http://dx.doi.org/10.3390/cells11081288.
Texte intégralHjortoe, Gertrud M., Lars C. Petersen, Tatjana Albrektsen, Brit B. Sorensen, Peder L. Norby, Samir K. Mandal, Usha R. Pendurthi et L. Vijaya Mohan Rao. « Tissue factor-factor VIIa–specific up-regulation of IL-8 expression in MDA-MB-231 cells is mediated by PAR-2 and results in increased cell migration ». Blood 103, no 8 (15 avril 2004) : 3029–37. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2003-10-3417.
Texte intégralZarpellon, Alessandro, Antonella Zampolli, Patrizia Marchese, James R. Roberts, Grazia Loredana Mendolicchio et Zaverio M. Ruggeri. « GPIbα As a Selective Bidirectional Modulator Of α-Thrombin Prothrombotic Functions Influencing Fibrin Deposition and PAR-Dependent Platelet Activation ». Blood 122, no 21 (15 novembre 2013) : 32. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.32.32.
Texte intégralLaurent, Marc, Remi Varin, Ulrich Joimel, Hong Li, He Lu, Emmanuel Blot, Shahsultan Mirshahi et al. « A Novel Mechanism of Action of Rivaroxaban : Inhibition of Monocyte and Macrophage Procoagulant Activity and Consequence On Inflammatory Process. » Blood 114, no 22 (20 novembre 2009) : 3124. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v114.22.3124.3124.
Texte intégralChatterjee, Madhumouli, Shannon L. Meeks, Valerie Anne Novakovic, Pete Lollar et Gary E. Gilbert. « Platelet Membranes and Activation Pathway Determine Inhibitory Activity of Anti-Factor VIII C2 Domain Antibodies ». Blood 128, no 22 (2 décembre 2016) : 2567. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v128.22.2567.2567.
Texte intégralTran, F., A. Scharmacher, H. Grasshoff, S. Schinke, N. Kaeding, J. Bernades, J. Y. Humrich et al. « POS1203 INCREASED PROTEASE-ACTIVATED RECEPTOR 1 AUTOANTIBODIES ARE ASSOCIATED WITH SEVERE COVID-19 ». Annals of the Rheumatic Diseases 81, Suppl 1 (23 mai 2022) : 930.1–930. http://dx.doi.org/10.1136/annrheumdis-2022-eular.947.
Texte intégralCheepala, Satish Babu, Kazumasa Takenaka, Tamara I. Pestina, Carl W. Jackson et Schuetz John. « The Abcc4 Knockout Reveals An Important Role for Abcc4 in Platelet Aggregation ». Blood 118, no 21 (18 novembre 2011) : 1141. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v118.21.1141.1141.
Texte intégralHamad, Osama A., Ioannis Mitroulis, Karin Fromell, Huda Kozarcanin, Triantafyllos Chavakis, Daniel Ricklin, John D. Lambris, Kristina N. Ekdahl et Bo Nilsson. « Contact activation of C3 enables tethering between activated platelets and polymorphonuclear leukocytes via CD11b/CD18 ». Thrombosis and Haemostasis 114, no 12 (2015) : 1207–17. http://dx.doi.org/10.1160/th15-02-0162.
Texte intégralHonickel, Markus, Joanne van Ryn et Oliver Grottke. « Mechanistic Differences of Prothrombin Complex Concentrate and Idarucizumab in a Trauma Model Under Dabigatran Anticoagulation ». Blood 126, no 23 (3 décembre 2015) : 1128. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.1128.1128.
Texte intégralPluthero, Fred G., Margaret L. Rand, Victor S. Blanchette et Walter H. Kahr. « Rapid Assessment of Platelet Function Using Thromboelastography and Small Volumes of Citrated Whole Blood. » Blood 106, no 11 (16 novembre 2005) : 3995. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.3995.3995.
Texte intégralAzorsa, David, Sylvie Moog, Catherine Ravanat, Simone Schuhler, Gilles Folléa, Jean-Pierre Cazenave et François Lanza. « Measurement of GPV Released by Activated Platelets Using a Sensitive Immunocapture ELISA – Its Use to Follow Platelet Storage in Transfusion ». Thrombosis and Haemostasis 81, no 01 (1999) : 131–38. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1614430.
Texte intégralTsiailanis, Antonios D., Constantinos C. Tellis, Paraskevi Papakyriakopoulou, Androniki D. Kostagianni, Vasileios Gkalpinos, Christos M. Chatzigiannis, Nikolaos Kostomitsopoulos, Georgia Valsami, Alexandros D. Tselepis et Andreas G. Tzakos. « Development of a Novel Apigenin Dosage form as a Substitute for the Modern Triple Antithrombotic Regimen ». Molecules 28, no 5 (2 mars 2023) : 2311. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28052311.
Texte intégralButta, Nora, María Isabel Rivas Pollmar, María Teresa Álvarez Román, Monica Martín Salces, Ihosvany Fernandez Bello, Miguel Canales et Victor Jiménez Yuste. « Platelet Features from ITP Patients Responders to Different Therapeutic Treatments ». Blood 126, no 23 (3 décembre 2015) : 4648. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v126.23.4648.4648.
Texte intégralPreston, Roger JS, Shona Harmon, Fionnuala B. Ni Ainle, Jennifer A. Johnson, Moya Cunningham, O. Smith, Barry White et James S. O’Donnell. « Dissociation of Activated Protein C Functions by Elimination of Protein S Cofactor Enhancement ». Blood 112, no 11 (16 novembre 2008) : 21. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v112.11.21.21.
Texte intégralPatel, Nishi H., R. Alan Mitteer, Jamunabai M. Prakash, Oresta V. Borodevyc et Gerald Soslau. « New Clues To The Mechanism Of Cardioprotection By Estrogen ». Blood 122, no 21 (15 novembre 2013) : 4736. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v122.21.4736.4736.
Texte intégralIsermann, Berend, Madhusudhan Thati, Ilya Vinnikov, Stefanie Herzog, Sina Huntscha, Robert Bünder, Hartmut Weiler, Angelika Bierhaus et Peter P. Nawroth. « Loss of TM-Dependent PC-Activation Predisposes to Diabetic Nephropathy : Potential Role of Endothelial Apoptosis. » Blood 106, no 11 (16 novembre 2005) : 1029. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v106.11.1029.1029.
Texte intégralLiao, Wei-Ju, Meng-Ying Wu, Chen-Chung Peng, Yi-Chung Tung et Ruey-Bing Yang. « Epidermal growth factor-like repeats of SCUBE1 derived from platelets are critical for thrombus formation ». Cardiovascular Research 116, no 1 (1 mars 2019) : 193–201. http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvz036.
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