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Cao, Yun, Ingrid K. Bender, Athanasios K. Konstantinidis, Soon Cheon Shin, Christine M. Jewell, John A. Cidlowski, Robert P. Schleimer et Nick Z. Lu. « Glucocorticoid receptor translational isoforms underlie maturational stage-specific glucocorticoid sensitivities of dendritic cells in mice and humans ». Blood 121, no 9 (28 février 2013) : 1553–62. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-05-432336.
Texte intégralXin, Hai-ming, Yi-zhi Peng, Zhi-qiang Yuan et Hao Guo. « In vitro maturation and migration of immature dendritic cells after chemokine receptor 7 transfection ». Canadian Journal of Microbiology 55, no 7 (juillet 2009) : 859–66. http://dx.doi.org/10.1139/w09-041.
Texte intégralBell, Diana, Pascale Chomarat, Denise Broyles, George Netto, Ghada Moumneh Harb, Serge Lebecque, Jenny Valladeau, Jean Davoust, Karolina A. Palucka et Jacques Banchereau. « In Breast Carcinoma Tissue, Immature Dendritic Cells Reside within the Tumor, Whereas Mature Dendritic Cells Are Located in Peritumoral Areas ». Journal of Experimental Medicine 190, no 10 (15 novembre 1999) : 1417–26. http://dx.doi.org/10.1084/jem.190.10.1417.
Texte intégralYanagawa, Yoshiki, et Kazunori Onoé. « CCL19 induces rapid dendritic extension of murine dendritic cells ». Blood 100, no 6 (15 septembre 2002) : 1948–56. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2002-01-0260.
Texte intégralCavrois, Marielle, Jason Neidleman, Jason F. Kreisberg, David Fenard, Christian Callebaut et Warner C. Greene. « Human Immunodeficiency Virus Fusion to Dendritic Cells Declines as Cells Mature ». Journal of Virology 80, no 4 (15 février 2006) : 1992–99. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.80.4.1992-1999.2006.
Texte intégralHipolito, Jolly, Hagit Peretz-Soroka, Manli Zhang, Ke Yang, Soheila Karimi-Abdolrezaee, Francis Lin et Sam Kung. « A New Microfluidic Platform for Studying Natural Killer Cell and Dendritic Cell Interactions ». Micromachines 10, no 12 (5 décembre 2019) : 851. http://dx.doi.org/10.3390/mi10120851.
Texte intégralOgasawara, Masahiro, Junji Tanaka, Masahiro Imamura et Masaharu Kasai. « CCL19 and CCL21 Chemokines Induce Endocytosis and Augment Antigen Presentation in Human Mature Dendritic Cells. » Blood 104, no 11 (16 novembre 2004) : 2651. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v104.11.2651.2651.
Texte intégralGerosa, Franca, Barbara Baldani-Guerra, Carla Nisii, Viviana Marchesini, Giuseppe Carra et Giorgio Trinchieri. « Reciprocal Activating Interaction between Natural Killer Cells and Dendritic Cells ». Journal of Experimental Medicine 195, no 3 (4 février 2002) : 327–33. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20010938.
Texte intégralRoche, Paul A., Satoshi Ishido, Laurence C. Eisenlohr et Kyung-Jin Cho. « Activation of Dendritic Cells Alters the Mechanism of MHC Class II Antigen Presentation to CD4 T Cells ». Journal of Immunology 204, no 1_Supplement (1 mai 2020) : 140.14. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.204.supp.140.14.
Texte intégralKoch, F., B. Trockenbacher, E. Kämpgen, O. Grauer, H. Stössel, A. M. Livingstone, G. Schuler et N. Romani. « Antigen processing in populations of mature murine dendritic cells is caused by subsets of incompletely matured cells. » Journal of Immunology 155, no 1 (1 juillet 1995) : 93–100. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.155.1.93.
Texte intégralHochreiter, Romana, Catherine Ptaschinski, Steven L. Kunkel et Rosemary Rochford. « Murine gammaherpesvirus-68 productively infects immature dendritic cells and blocks maturation ». Journal of General Virology 88, no 7 (1 juillet 2007) : 1896–905. http://dx.doi.org/10.1099/vir.0.82931-0.
Texte intégralFerlazzo, Guido, Ming L. Tsang, Lorenzo Moretta, Giovanni Melioli, Ralph M. Steinman et Christian Münz. « Human Dendritic Cells Activate Resting Natural Killer (NK) Cells and Are Recognized via the NKp30 Receptor by Activated NK Cells ». Journal of Experimental Medicine 195, no 3 (4 février 2002) : 343–51. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20011149.
Texte intégralMichiels, A., S. Tuyaerts, A. Bonehill, J. Corthals, K. Breckpot, C. Heirman, S. Van Meirvenne et al. « Electroporation of immature and mature dendritic cells : implications for dendritic cell-based vaccines ». Gene Therapy 12, no 9 (3 mars 2005) : 772–82. http://dx.doi.org/10.1038/sj.gt.3302471.
Texte intégralNagai, Taro. « Difference between Immature Dendritic Cells (imDCs) and Mature Dendritic Cells (mDCs) Derived from Human Monocytes ». Journal of Immunology 198, no 1_Supplement (1 mai 2017) : 201.16. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.198.supp.201.16.
Texte intégralJonuleit, Helmut, Edgar Schmitt, Gerold Schuler, Jürgen Knop et Alexander H. Enk. « Induction of Interleukin 10–Producing, Nonproliferating Cd4+ T Cells with Regulatory Properties by Repetitive Stimulation with Allogeneic Immature Human Dendritic Cells ». Journal of Experimental Medicine 192, no 9 (30 octobre 2000) : 1213–22. http://dx.doi.org/10.1084/jem.192.9.1213.
Texte intégralLeslie, David S., Michael S. Vincent, Franca M. Spada, Hiranmoy Das, Masahiko Sugita, Craig T. Morita et Michael B. Brenner. « CD1-mediated γ/δ T Cell Maturation of Dendritic Cells ». Journal of Experimental Medicine 196, no 12 (9 décembre 2002) : 1575–84. http://dx.doi.org/10.1084/jem.20021515.
Texte intégralRosolem, Mayara C., Rosemeri O. Vasconcelos, Eduardo Garrido, Thaís L. L. Castanheira, Pamela R. R. Moreira, Geórgia M. Magalhães, Daniela B. Rozza et Salvador B. Ramos. « Immunodetection of myeloid and plasmacytoid dendritic cells in mammary carcinomas of female dogs ». Pesquisa Veterinária Brasileira 35, no 11 (novembre 2015) : 906–12. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-736x2015001100006.
Texte intégralLissoni, P., F. Brivio, R. Ferrante, L. Vigore, M. Vaghi, E. Fumagalli, R. Bucovec, F. Malugani et L. Fumagalli. « Circulating Immature and Mature Dendritic Cells in Relation to Lymphocyte Subsets in Patients with Gastrointestinal Tract Cancer ». International Journal of Biological Markers 15, no 1 (janvier 2000) : 22–25. http://dx.doi.org/10.1177/172460080001500104.
Texte intégralWilson, Nicholas S., Dima El-Sukkari, Gabrielle T. Belz, Christopher M. Smith, Raymond J. Steptoe, William R. Heath, Ken Shortman et José A. Villadangos. « Most lymphoid organ dendritic cell types are phenotypically and functionally immature ». Blood 102, no 6 (15 septembre 2003) : 2187–94. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2003-02-0513.
Texte intégralKim, Min Kyung, et Jaeyun Kim. « Properties of immature and mature dendritic cells : phenotype, morphology, phagocytosis, and migration ». RSC Advances 9, no 20 (2019) : 11230–38. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra00818g.
Texte intégralSegura, Elodie, Carole Nicco, Bérangère Lombard, Philippe Véron, Graça Raposo, Frédéric Batteux, Sebastian Amigorena et Clotilde Théry. « ICAM-1 on exosomes from mature dendritic cells is critical for efficient naive T-cell priming ». Blood 106, no 1 (1 juillet 2005) : 216–23. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2005-01-0220.
Texte intégralLutz, Manfred B., et Gerold Schuler. « Immature, semi-mature and fully mature dendritic cells : which signals induce tolerance or immunity ? » Trends in Immunology 23, no 9 (septembre 2002) : 445–49. http://dx.doi.org/10.1016/s1471-4906(02)02281-0.
Texte intégralRidolfi, R., A. Riccobon, M. Petrini, L. Ridolfi, L. Fiammenghi, M. Stefanelli, M. Selva et D. Amadori. « Comparison between immature and mature dendritic cells in a vaccination trial ». Journal of Clinical Oncology 22, no 14_suppl (15 juillet 2004) : 2562. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2004.22.14_suppl.2562.
Texte intégralRidolfi, R., A. Riccobon, M. Petrini, L. Ridolfi, L. Fiammenghi, M. Stefanelli, M. Selva et D. Amadori. « Comparison between immature and mature dendritic cells in a vaccination trial ». Journal of Clinical Oncology 22, no 14_suppl (15 juillet 2004) : 2562. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2004.22.90140.2562.
Texte intégralSouto, Elizabeth Xisto. « Determination of Reference Values of Hematopoetic CELLS in Normal BONE Marrow By 10 Colors FLOW Cytometry in Brazilian Population ». Blood 142, Supplement 1 (28 novembre 2023) : 5592. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2023-179486.
Texte intégralNobile, Cinzia, Marianne Lind, Francesc Miro, Karine Chemin, Marie Tourret, Giovanni Occhipinti, Stéphanie Dogniaux, Sebastian Amigorena et Claire Hivroz. « Cognate CD4+ T-cell–dendritic cell interactions induce migration of immature dendritic cells through dissolution of their podosomes ». Blood 111, no 7 (1 avril 2008) : 3579–90. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2007-08-107755.
Texte intégralMcKimmie, Clive S., Mark D. Singh, Kay Hewit, Oscar Lopez-Franco, Michelle Le Brocq, Stefan Rose-John, Kit Ming Lee et al. « An analysis of the function and expression of D6 on lymphatic endothelial cells ». Blood 121, no 18 (2 mai 2013) : 3768–77. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-04-425314.
Texte intégralde Goër de Herve, Marie-Ghislaine, Deniz Durali, Tú-Anh Tran, Gwénola Maigné, Federico Simonetta, Philippe Leclerc, Jean-François Delfraissy et Yassine Taoufik. « Differential effect of agonistic anti-CD40 on human mature and immature dendritic cells : the Janus face of anti-CD40 ». Blood 106, no 8 (15 octobre 2005) : 2806–14. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2004-12-4678.
Texte intégralRiedl, Elisabeth, Johannes Stöckl, Otto Majdic, Clemens Scheinecker, Walter Knapp et Herbert Strobl. « Ligation of E-cadherin on in vitro–generated immature Langerhans-type dendritic cells inhibits their maturation ». Blood 96, no 13 (15 décembre 2000) : 4276–84. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v96.13.4276.
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Texte intégralPion, Marjorie, Romaine Stalder, Rafael Correa, Bastien Mangeat, Greg J. Towers et Vincent Piguet. « Identification of an Arsenic-Sensitive Block to Primate Lentiviral Infection of Human Dendritic Cells ». Journal of Virology 81, no 21 (29 août 2007) : 12086–90. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00800-07.
Texte intégralKörner, Ulrich, Veronika Fuss, Jutta Steigerwald et Heidrun Moll. « Biogenesis of Leishmania major-Harboring Vacuoles in Murine Dendritic Cells ». Infection and Immunity 74, no 2 (février 2006) : 1305–12. http://dx.doi.org/10.1128/iai.74.2.1305-1312.2006.
Texte intégralMittelbrunn, María, Gloria Martínez del Hoyo, María López-Bravo, Noa B. Martín-Cofreces, Alix Scholer, Stéphanie Hugues, Luc Fetler, Sebastián Amigorena, Carlos Ardavín et Francisco Sánchez-Madrid. « Imaging of plasmacytoid dendritic cell interactions with T cells ». Blood 113, no 1 (1 janvier 2009) : 75–84. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2008-02-139865.
Texte intégralKaneider, Nicole C., Arthur Kaser, Stefan Dunzendorfer, Herbert Tilg et Christian J. Wiedermann. « Sphingosine Kinase-Dependent Migration of Immature Dendritic Cells in Response to Neurotoxic Prion Protein Fragment ». Journal of Virology 77, no 9 (1 mai 2003) : 5535–39. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.77.9.5535-5539.2003.
Texte intégralCremer, Isabelle, Marie-Caroline Dieu-Nosjean, Sylvie Maréchal, Colette Dezutter-Dambuyant, Sarah Goddard, David Adams, Nathalie Winter et al. « Long-lived immature dendritic cells mediated by TRANCE-RANK interaction ». Blood 100, no 10 (15 novembre 2002) : 3646–55. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2002-01-0312.
Texte intégralZhou, Haixia, et Stanley Perlman. « Preferential Infection of Mature Dendritic Cells by Mouse Hepatitis Virus Strain JHM ». Journal of Virology 80, no 5 (1 mars 2006) : 2506–14. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.80.5.2506-2514.2006.
Texte intégralGranelli-Piperno, Angela, Elena Delgado, Victoria Finkel, William Paxton et Ralph M. Steinman. « Immature Dendritic Cells Selectively Replicate Macrophagetropic (M-Tropic) Human Immunodeficiency Virus Type 1, while Mature Cells Efficiently Transmit both M- and T-Tropic Virus to T Cells ». Journal of Virology 72, no 4 (1 avril 1998) : 2733–37. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.72.4.2733-2737.1998.
Texte intégralAvigan, David, Baldev Vasir, Zekui Wu, Lynne Uhl, Therese Desliva, Jacalyn Rosenblatt, James D. Levine et al. « Dendritic Cell Myeloma Fusions Stimulate Anti-Tumor Immunity : Results from Pre-Clinical Studies and a Clinical Trial. » Blood 104, no 11 (16 novembre 2004) : 751. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v104.11.751.751.
Texte intégralMatsushima, Hironori, Shuo Geng, Ran Lu, Takashi Okamoto, Yi Yao, Nobuyasu Mayuzumi, Paul F. Kotol et al. « Neutrophil differentiation into a unique hybrid population exhibiting dual phenotype and functionality of neutrophils and dendritic cells ». Blood 121, no 10 (7 mars 2013) : 1677–89. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-07-445189.
Texte intégralSchierer, Stefan, Christian Ostalecki, Elisabeth Zinser, Ricarda Lamprecht, Bianca Plosnita, Lena Stich, Jan Dörrie, Manfred B. Lutz, Gerold Schuler et Andreas S. Baur. « Extracellular vesicles from mature dendritic cells (DC) differentiate monocytes into immature DC ». Life Science Alliance 1, no 6 (décembre 2018) : e201800093. http://dx.doi.org/10.26508/lsa.201800093.
Texte intégralWinzler, Claudia, Patrizia Rovere, Maria Rescigno, Francesca Granucci, Giuseppe Penna, Luciano Adorini, Valerie S. Zimmermann, Jean Davoust et Paola Ricciardi-Castagnoli. « Maturation Stages of Mouse Dendritic Cells in Growth Factor–dependent Long-Term Cultures ». Journal of Experimental Medicine 185, no 2 (20 janvier 1997) : 317–28. http://dx.doi.org/10.1084/jem.185.2.317.
Texte intégralMorva, Ahsen, Sébastien Lemoine, Achouak Achour, Jacques-Olivier Pers, Pierre Youinou et Christophe Jamin. « Maturation and function of human dendritic cells are regulated by B lymphocytes ». Blood 119, no 1 (5 janvier 2012) : 106–14. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2011-06-360768.
Texte intégralKaliński, Paweł, Joost H. N. Schuitemaker, Catharien M. U. Hilkens et Martien L. Kapsenberg. « Prostaglandin E2 Induces the Final Maturation of IL-12-Deficient CD1a+CD83+ Dendritic Cells : The Levels of IL-12 Are Determined During the Final Dendritic Cell Maturation and Are Resistant to Further Modulation ». Journal of Immunology 161, no 6 (15 septembre 1998) : 2804–9. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.161.6.2804.
Texte intégralRaftery, Martin J., Annette A. Kraus, Rainer Ulrich, Detlev H. Krüger et Günther Schönrich. « Hantavirus Infection of Dendritic Cells ». Journal of Virology 76, no 21 (1 novembre 2002) : 10724–33. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.76.21.10724-10733.2002.
Texte intégralZhukov, A. S., I. E. Belousova, V. R. Khairutdinov et A. V. Samtsov. « Role of langerin-positive and CD83+ cells in the pathogenesis of mycosis fungoides ». Vestnik dermatologii i venerologii 89, no 4 (15 août 2013) : 38–43. http://dx.doi.org/10.25208/vdv602.
Texte intégralCoronel, Roxanne, Sachiko Takayama, Timothy Juwono et Laura Hertel. « Dynamics of Human Cytomegalovirus Infection in CD34+Hematopoietic Cells and Derived Langerhans-Type Dendritic Cells ». Journal of Virology 89, no 10 (11 mars 2015) : 5615–32. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.00305-15.
Texte intégralLechmann, Matthias, Daniëlle J. E. B. Krooshoop, Diana Dudziak, Elisabeth Kremmer, Christine Kuhnt, Carl G. Figdor, Gerold Schuler et Alexander Steinkasserer. « The Extracellular Domain of CD83 Inhibits Dendritic Cell–mediated T Cell Stimulation and Binds to a Ligand on Dendritic Cells ». Journal of Experimental Medicine 194, no 12 (17 décembre 2001) : 1813–21. http://dx.doi.org/10.1084/jem.194.12.1813.
Texte intégralCAO, Weiping, Szu Hee LEE et Jinhua LU. « CD83 is preformed inside monocytes, macrophages and dendritic cells, but it is only stably expressed on activated dendritic cells ». Biochemical Journal 385, no 1 (14 décembre 2004) : 85–93. http://dx.doi.org/10.1042/bj20040741.
Texte intégralCignetti, Alessandro, Antonella Vallario, Ilaria Roato, Paola Circosta, Bernardino Allione, Laura Casorzo, Paolo Ghia et Federico Caligaris-Cappio. « Leukemia-Derived Immature Dendritic Cells Differentiate into Functionally Competent Mature Dendritic Cells That Efficiently Stimulate T Cell Responses ». Journal of Immunology 173, no 4 (4 août 2004) : 2855–65. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.173.4.2855.
Texte intégralGeissmann, Frederic, Yves Lepelletier, Sylvie Fraitag, Jenny Valladeau, Christine Bodemer, Marianne Debré, Michelle Leborgne, Sem Saeland et Nicole Brousse. « Differentiation of Langerhans cells in Langerhans cell histiocytosis ». Blood 97, no 5 (1 mars 2001) : 1241–48. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v97.5.1241.
Texte intégral