Articles de revues sur le sujet « Inflammation, retinitis pigmentosa »
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Jadeja, Ravirajsinh N., et Pamela M. Martin. « Oxidative Stress and Inflammation in Retinal Degeneration ». Antioxidants 10, no 5 (17 mai 2021) : 790. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10050790.
Texte intégralNapoli, Debora, Martina Biagioni, Federico Billeri, Beatrice Di Marco, Noemi Orsini, Elena Novelli et Enrica Strettoi. « Retinal Pigment Epithelium Remodeling in Mouse Models of Retinitis Pigmentosa ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 10 (20 mai 2021) : 5381. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22105381.
Texte intégralKarlen, Sarah J., Eric B. Miller et Marie E. Burns. « Microglia Activation and Inflammation During the Death of Mammalian Photoreceptors ». Annual Review of Vision Science 6, no 1 (15 septembre 2020) : 149–69. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-vision-121219-081730.
Texte intégralGallenga, Carla Enrica, Maria Lonardi, Sofia Pacetti, Sara Silvia Violanti, Paolo Tassinari, Francesco Di Virgilio, Mauro Tognon et Paolo Perri. « Molecular Mechanisms Related to Oxidative Stress in Retinitis Pigmentosa ». Antioxidants 10, no 6 (26 mai 2021) : 848. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10060848.
Texte intégralViringipurampeer, Ishaq A., Abu E. Bashar, Cheryl Y. Gregory-Evans, Orson L. Moritz et Kevin Gregory-Evans. « Targeting Inflammation in Emerging Therapies for Genetic Retinal Disease ». International Journal of Inflammation 2013 (2013) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/581751.
Texte intégralWoude, Logan Vander, Ramak Roohipour et Gibran Syed Khurshid. « Phthisis Bulbi in a Retinitis Pigmentosa Patient after Argus II Implantation ». Case Reports in Ophthalmological Medicine 2020 (17 août 2020) : 1–4. http://dx.doi.org/10.1155/2020/5608058.
Texte intégralHong, Yingying, Hongzhe Li, Yang Sun et Yinghong Ji. « A Review of Complicated Cataract in Retinitis Pigmentosa : Pathogenesis and Cataract Surgery ». Journal of Ophthalmology 2020 (21 décembre 2020) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2020/6699103.
Texte intégralCantó, Antolín, Javier Martínez-González, Inmaculada Almansa, Rosa López-Pedrajas, Vicente Hernández-Rabaza, Teresa Olivar et María Miranda. « Time-Course Changes in Oxidative Stress and Inflammation in the Retinas of rds Mice : A Retinitis Pigmentosa Model ». Antioxidants 11, no 10 (29 septembre 2022) : 1950. http://dx.doi.org/10.3390/antiox11101950.
Texte intégralLi, Xing, Reem Hasaballah Alhasani, Yanqun Cao, Xinzhi Zhou, Zhiming He, Zhihong Zeng, Niall Strang et Xinhua Shu. « Gypenosides Alleviate Cone Cell Death in a Zebrafish Model of Retinitis Pigmentosa ». Antioxidants 10, no 7 (29 juin 2021) : 1050. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10071050.
Texte intégralOlivares-González, Lorena, Sheyla Velasco, Isabel Campillo et Regina Rodrigo. « Retinal Inflammation, Cell Death and Inherited Retinal Dystrophies ». International Journal of Molecular Sciences 22, no 4 (20 février 2021) : 2096. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22042096.
Texte intégralKaur, Geetika, et Nikhlesh K. Singh. « The Role of Inflammation in Retinal Neurodegeneration and Degenerative Diseases ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 1 (30 décembre 2021) : 386. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23010386.
Texte intégralProulx, Caroline, Jinqiang Zhang, David Sabatino, Sylvain Chemtob, Huy Ong et William D. Lubell. « Synthesis and Biomedical Potential of Azapeptide Modulators of the Cluster of Differentiation 36 Receptor (CD36) ». Biomedicines 8, no 8 (23 juillet 2020) : 241. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines8080241.
Texte intégralOrtega, Joseph Thomas, et Beata Jastrzebska. « Neuroinflammation as a Therapeutic Target in Retinitis Pigmentosa and Quercetin as Its Potential Modulator ». Pharmaceutics 13, no 11 (16 novembre 2021) : 1935. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics13111935.
Texte intégralNagasaka, Yosuke, Yasuki Ito, Shinji Ueno et Hiroko Terasaki. « Number of Hyperreflective Foci in the Outer Retina Correlates with Inflammation and Photoreceptor Degeneration in Retinitis Pigmentosa ». Ophthalmology Retina 2, no 7 (juillet 2018) : 726–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.oret.2017.07.020.
Texte intégralKarska-Basta, Izabella, Bożena Romanowska-Dixon, Dorota Pojda-Wilczek et Natalia Mackiewicz. « Ocular Toxoplasmosis Associated with Unilateral Pigmentary Retinopathy That May Mimic Retinitis Pigmentosa : Diagnostic Dilemmas ». Medicina 57, no 9 (27 août 2021) : 892. http://dx.doi.org/10.3390/medicina57090892.
Texte intégralChen, Sheng, Guo Liu, Xin Liu, Yun Wang, Fen He, Danyao Nie, Xinhua Liu et Xuyang Liu. « RNA-seq analysis reveals differentially expressed inflammatory chemokines in a rat retinal degeneration model induced by sodium iodate ». Journal of International Medical Research 50, no 8 (août 2022) : 030006052211193. http://dx.doi.org/10.1177/03000605221119376.
Texte intégralChoudhary, Mayur, et Goldis Malek. « Rethinking Nuclear Receptors as Potential Therapeutic Targets for Retinal Diseases ». Journal of Biomolecular Screening 21, no 10 (28 juillet 2016) : 1007–18. http://dx.doi.org/10.1177/1087057116659856.
Texte intégralShu, Wanting, et Joshua Dunaief. « Potential Treatment of Retinal Diseases with Iron Chelators ». Pharmaceuticals 11, no 4 (22 octobre 2018) : 112. http://dx.doi.org/10.3390/ph11040112.
Texte intégralOlivares-González, Lorena, Sheyla Velasco, Idoia Gallego, Marina Esteban-Medina, Gustavo Puras, Carlos Loucera, Alicia Martínez-Romero, María Peña-Chilet, José Luis Pedraz et Regina Rodrigo. « An SPM-Enriched Marine Oil Supplement Shifted Microglia Polarization toward M2, Ameliorating Retinal Degeneration in rd10 Mice ». Antioxidants 12, no 1 (30 décembre 2022) : 98. http://dx.doi.org/10.3390/antiox12010098.
Texte intégralMorita, Yuji, Yukihiro Miwa, Kenta Jounai, Daisuke Fujiwara, Toshihide Kurihara et Osamu Kanauchi. « Lactobacillus paracasei KW3110 Prevents Blue Light-Induced Inflammation and Degeneration in the Retina ». Nutrients 10, no 12 (15 décembre 2018) : 1991. http://dx.doi.org/10.3390/nu10121991.
Texte intégralIdelfonso-García, Osiris Germán, Brisa Rodope Alarcón-Sánchez, Verónica Rocío Vásquez-Garzón, Rafael Baltiérrez-Hoyos, Saúl Villa-Treviño, Pablo Muriel, Héctor Serrano, Julio Isael Pérez-Carreón et Jaime Arellanes-Robledo. « Is Nucleoredoxin a Master Regulator of Cellular Redox Homeostasis ? Its Implication in Different Pathologies ». Antioxidants 11, no 4 (30 mars 2022) : 670. http://dx.doi.org/10.3390/antiox11040670.
Texte intégralMoore, Spencer M., et John B. Christoforidis. « Advances in Ophthalmic Epigenetics and Implications for Epigenetic Therapies : A Review ». Genes 14, no 2 (5 février 2023) : 417. http://dx.doi.org/10.3390/genes14020417.
Texte intégralTerauchi, Ryo, Hideo Kohno, Sumiko Watanabe, Saburo Saito, Akira Watanabe et Tadashi Nakano. « Minocycline decreases CCR2-positive monocytes in the retina and ameliorates photoreceptor degeneration in a mouse model of retinitis pigmentosa ». PLOS ONE 16, no 4 (22 avril 2021) : e0239108. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0239108.
Texte intégralWang, Tiantian, Jingyu Yao, Lin Jia, Patrice E. Fort et David N. Zacks. « Loss of αA or αB-Crystallin Accelerates Photoreceptor Cell Death in a Mouse Model of P23H Autosomal Dominant Retinitis Pigmentosa ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 1 (22 décembre 2021) : 70. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23010070.
Texte intégralOlivares-González, Lorena, Sheyla Velasco, Isabel Campillo, David Salom, Emilio González-García, José Miguel Soriano del Castillo et Regina Rodrigo. « Nutraceutical Supplementation Ameliorates Visual Function, Retinal Degeneration, and Redox Status in rd10 Mice ». Antioxidants 10, no 7 (26 juin 2021) : 1033. http://dx.doi.org/10.3390/antiox10071033.
Texte intégralPerdices, Lorena, Lorena Fuentes-Broto, Francisco Segura, Nicolás Cuenca, Elvira Orduna-Hospital et Isabel Pinilla. « Epigallocatechin Gallate Slows Retinal Degeneration, Reduces Oxidative Damage, and Modifies Circadian Rhythms in P23H Rats ». Antioxidants 9, no 8 (8 août 2020) : 718. http://dx.doi.org/10.3390/antiox9080718.
Texte intégralAlambiaga-Caravaca, Adrián M., Antolín Cantó, Vicent Rodilla, María Miranda et Alicia López-Castellano. « Topical Ocular Administration of Progesterone Decreases Photoreceptor Cell Death in Retinal Degeneration Slow (rds) Mice ». Pharmaceuticals 15, no 3 (9 mars 2022) : 328. http://dx.doi.org/10.3390/ph15030328.
Texte intégralPatel, R., A. Sallagonda, R. Florence et L. West. « A New Insight Into Ectopic Sebaceous Glands in the Vagina : A Result of Surgery ? » American Journal of Clinical Pathology 158, Supplement_1 (1 novembre 2022) : S81—S82. http://dx.doi.org/10.1093/ajcp/aqac126.169.
Texte intégralZhao, Ling, Chen Hou et Naihong Yan. « Neuroinflammation in retinitis pigmentosa : Therapies targeting the innate immune system ». Frontiers in Immunology 13 (27 octobre 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2022.1059947.
Texte intégralGimeno-Hernández, Roberto, Antolin Cantó, Angel Fernández-Carbonell, Teresa Olivar, Vicente Hernández-Rabaza, Inmaculada Almansa et María Miranda. « Thioredoxin Delays Photoreceptor Degeneration, Oxidative and Inflammation Alterations in Retinitis Pigmentosa ». Frontiers in Pharmacology 11 (23 décembre 2020). http://dx.doi.org/10.3389/fphar.2020.590572.
Texte intégralCanto, Antolín, Javier Martínez-González, María Miranda, Teresa Olivar, Inma Almansa et Vicente Hernández-Rabaza. « Sulforaphane Modulates the Inflammation and Delays Neurodegeneration on a Retinitis Pigmentosa Mice Model ». Frontiers in Pharmacology 13 (1 mars 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphar.2022.811257.
Texte intégralMohan, K. Varsha, Alaknanda Mishra, Abaranjitha Muniyasamy, Prakriti Sinha, Parul Sahu, Ashwani Kesarwani, Kshama Jain et al. « Immunological consequences of compromised ocular immune privilege accelerate retinal degeneration in retinitis pigmentosa ». Orphanet Journal of Rare Diseases 17, no 1 (17 octobre 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s13023-022-02528-x.
Texte intégralMercau, Maria E., Yemsratch T. Akalu, Francesca Mazzoni, Gavin Gyimesi, Emily J. Alberto, Yong Kong, Brian P. Hafler, Silvia C. Finnemann, Carla V. Rothlin et Sourav Ghosh. « Inflammation of the retinal pigment epithelium drives early-onset photoreceptor degeneration in Mertk -associated retinitis pigmentosa ». Science Advances 9, no 3 (20 janvier 2023). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.ade9459.
Texte intégralYang, Chunbo, Maria Georgiou, Robert Atkinson, Joseph Collin, Jumana Al-Aama, Sushma Nagaraja-Grellscheid, Colin Johnson et al. « Pre-mRNA Processing Factors and Retinitis Pigmentosa : RNA Splicing and Beyond ». Frontiers in Cell and Developmental Biology 9 (28 juillet 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2021.700276.
Texte intégral« Inflammation in the Pathogenesis of Progressive Retinal Dystrophies ». Journal of Ophthalmic Research and Vision Care, 11 octobre 2021. http://dx.doi.org/10.54289/jorvc2100103.
Texte intégralYu, Yang, Licheng Li, Shu Lin et Jianmin Hu. « Update of application of olfactory ensheathing cells and stem cells/exosomes in the treatment of retinal disorders ». Stem Cell Research & ; Therapy 13, no 1 (10 janvier 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s13287-021-02685-z.
Texte intégralEandi, Chiara M., Hugo Charles Messance, Sébastien Augustin, Elisa Dominguez, Sophie Lavalette, Valérie Forster, Shulong Justin Hu et al. « Subretinal mononuclear phagocytes induce cone segment loss via IL-1β ». eLife 5 (20 juillet 2016). http://dx.doi.org/10.7554/elife.16490.
Texte intégralKutsyr, Oksana, Agustina Noailles, Natalia Martínez-Gil, Lucía Maestre-Carballa, Manuel Martinez-Garcia, Victoria Maneu, Nicolás Cuenca et Pedro Lax. « Short-term high-fat feeding exacerbates degeneration in retinitis pigmentosa by promoting retinal oxidative stress and inflammation ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 43 (19 octobre 2021). http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2100566118.
Texte intégralSimon, Maria Victoria, Sandip K. Basu, Bano Qaladize, Richard C. Grambergs, Nora P. Rotstein et Nawajes Mandal. « Sphingolipids as Critical Players in Retinal Physiology and Pathology ». Journal of Lipid Research, 18 septembre 2020, jlr.TR120000972. http://dx.doi.org/10.1194/jlr.tr120000972.
Texte intégralHuang, Yanxia, Lamei Yuan, Guiyun He, Yanna Cao, Xiong Deng et Hao Deng. « Novel compound heterozygous variants in the USH2A gene associated with autosomal recessive retinitis pigmentosa without hearing loss ». Frontiers in Cell and Developmental Biology 11 (15 février 2023). http://dx.doi.org/10.3389/fcell.2023.1129862.
Texte intégralRosa, Robert H., Wankun Xie, Min Zhao, Shu-Huai Tsai, Travis W. Hein et Lih Kuo. « Intravitreal Administration of Stanniocalcin-1 Rescues Photoreceptor Degeneration with Reduced Oxidative Stress and Inflammation in a Porcine Model of Retinitis Pigmentosa ». American Journal of Ophthalmology, mars 2022. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajo.2022.03.014.
Texte intégralTuekprakhon, Aekkachai, Siripakorn Sangkitporn, Adisak Trinavarat, Aulia Rahmi Pawestri, Visit Vamvanij, Monchai Ruangchainikom, Panya Luksanapruksa et al. « Intravitreal autologous mesenchymal stem cell transplantation : a non-randomized phase I clinical trial in patients with retinitis pigmentosa ». Stem Cell Research & ; Therapy 12, no 1 (9 janvier 2021). http://dx.doi.org/10.1186/s13287-020-02122-7.
Texte intégralTuekprakhon, Aekkachai, Siripakorn Sangkitporn, Adisak Trinavarat, Aulia Rahmi Pawestri, Visit Vamvanij, Monchai Ruangchainikom, Panya Luksanapruksa et al. « Intravitreal autologous mesenchymal stem cell transplantation : a non-randomized phase I clinical trial in patients with retinitis pigmentosa ». Stem Cell Research & ; Therapy 12, no 1 (9 janvier 2021). http://dx.doi.org/10.1186/s13287-020-02122-7.
Texte intégralAdamus, Grazyna. « Importance of Autoimmune Responses in Progression of Retinal Degeneration Initiated by Gene Mutations ». Frontiers in Medicine 8 (2 décembre 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fmed.2021.672444.
Texte intégralZhang, Jia, Pengdong Li, Guifang Zhao, Siqi He, Di Xu, Weijie Jiang, Qian Peng et al. « Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles protect retina in a mouse model of retinitis pigmentosa by anti-inflammation through miR-146a-Nr4a3 axis ». Stem Cell Research & ; Therapy 13, no 1 (3 août 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s13287-022-03100-x.
Texte intégralBrown, Christina, Patrina Agosta, Christina McKee, Keegan Walker, Matteo Mazzella, Ali Alamri, David Svinarich et G. Rasul Chaudhry. « Human primitive mesenchymal stem cell-derived retinal progenitor cells improved neuroprotection, neurogenesis, and vision in rd12 mouse model of retinitis pigmentosa ». Stem Cell Research & ; Therapy 13, no 1 (8 avril 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s13287-022-02828-w.
Texte intégralMicera, Alessandra, Bijorn Omar Balzamino, Antonio Di Zazzo, Lucia Dinice, Stefano Bonini et Marco Coassin. « Biomarkers of Neurodegeneration and Precision Therapy in Retinal Disease ». Frontiers in Pharmacology 11 (18 janvier 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fphar.2020.601647.
Texte intégralOlivares-González, Lorena, David Salom, Emilio González-García, David Hervás, Natalia Mejía-Chiqui, Mar Melero, Sheyla Velasco et al. « NUTRARET : Effect of 2-Year Nutraceutical Supplementation on Redox Status and Visual Function of Patients With Retinitis Pigmentosa : A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial ». Frontiers in Nutrition 9 (21 mars 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fnut.2022.847910.
Texte intégralLiang, Qingling, Qiyou Li, Bangqi Ren et Zheng Qin Yin. « Intravenous infusion of small umbilical cord mesenchymal stem cells could enhance safety and delay retinal degeneration in RCS rats ». BMC Ophthalmology 22, no 1 (11 février 2022). http://dx.doi.org/10.1186/s12886-021-02171-3.
Texte intégralPark, Elli A., Rachel M. Huckfeldt, Jason I. Comander et Lucia Sobrin. « Peripheral Leakage on Ultra-Widefield Fluorescein Angiography in Patients With Inherited Retinal Degeneration ». Journal of VitreoRetinal Diseases, 21 septembre 2020, 247412642095198. http://dx.doi.org/10.1177/2474126420951988.
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