Littérature scientifique sur le sujet « Retinal vascular remodeling »
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Articles de revues sur le sujet "Retinal vascular remodeling"
Ricard, Nicolas, Delphine Ciais, Sandrine Levet, Mariela Subileau, Christine Mallet, Teresa A. Zimmers, Se-Jin Lee, Marie Bidart, Jean-Jacques Feige et Sabine Bailly. « BMP9 and BMP10 are critical for postnatal retinal vascular remodeling ». Blood 119, no 25 (21 juin 2012) : 6162–71. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2012-01-407593.
Texte intégralVUGLER, ANTHONY A., MA'AYAN SEMO, ANNA JOSEPH et GLEN JEFFERY. « Survival and remodeling of melanopsin cells during retinal dystrophy ». Visual Neuroscience 25, no 2 (mars 2008) : 125–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0952523808080309.
Texte intégralTouyz, Rhian M. « Vascular Remodeling, Retinal Arteries, and Hypertension ». Hypertension 50, no 4 (octobre 2007) : 603–4. http://dx.doi.org/10.1161/hypertensionaha.107.095638.
Texte intégralGarcía-Ayuso, Diego, Johnny Di Pierdomenico, Manuel Vidal-Sanz et María P. Villegas-Pérez. « Retinal Ganglion Cell Death as a Late Remodeling Effect of Photoreceptor Degeneration ». International Journal of Molecular Sciences 20, no 18 (19 septembre 2019) : 4649. http://dx.doi.org/10.3390/ijms20184649.
Texte intégralBenn, Andreas, Florian Alonso, Jo Mangelschots, Elisabeth Génot, Marleen Lox et An Zwijsen. « BMP-SMAD1/5 Signaling Regulates Retinal Vascular Development ». Biomolecules 10, no 3 (23 mars 2020) : 488. http://dx.doi.org/10.3390/biom10030488.
Texte intégralYu, Dao-Yi, Valerie A. Alder, Stephen J. Cringle, Er-Ning Su et Margaret Burns. « Intraretinal oxygen distribution in urethan-induced retinopathy in rats ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 274, no 6 (1 juin 1998) : H2009—H2017. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1998.274.6.h2009.
Texte intégralYan, Qi, E. Helene Sage et Anita E. Hendrickson. « SPARC Is Expressed by Ganglion Cells and Astrocytes in Bovine Retina ». Journal of Histochemistry & ; Cytochemistry 46, no 1 (janvier 1998) : 3–10. http://dx.doi.org/10.1177/002215549804600102.
Texte intégralHuang, Hu. « Pericyte-Endothelial Interactions in the Retinal Microvasculature ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 19 (8 octobre 2020) : 7413. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21197413.
Texte intégralHabibi-Kavashkohie, Mohammad Reza, Tatiana Scorza et Malika Oubaha. « Senescent Cells : Dual Implications on the Retinal Vascular System ». Cells 12, no 19 (23 septembre 2023) : 2341. http://dx.doi.org/10.3390/cells12192341.
Texte intégralЗадорожний, Олег, Андрій Король, Ілля Насінник, Тарас Кустрін, Володимир Науменко et Наталія Пасєчнікова. « Precise in vivo adaptive optics imaging of retinal vessels ». Oftalmologicheskii Zhurnal, no 2 (25 avril 2023) : 31–38. http://dx.doi.org/10.31288/oftalmolzh202323138.
Texte intégralThèses sur le sujet "Retinal vascular remodeling"
Yang, Tianxiang. « Influence of chronic intermittent hypoxia (CIH) in retinal neovascularization and vascular remodeling ». Electronic Thesis or Diss., Sorbonne université, 2024. https://accesdistant.sorbonne-universite.fr/login?url=https://theses-intra.sorbonne-universite.fr/2024SORUS059.pdf.
Texte intégralNeovascular retinopathies and edema are sight threatening complications of ischemic retinopathies, such as retinopathy of prematurity (ROP) and diabetic retinopathy (DR). Sleep apnea that leads to chronic intermittent hypoxia (CIH) is an independent risk factor for severe disease, but the underlying mechanisms are unknown. Here we show that experimental CIH during the ischemic phase of oxygen induced retinopathy in mice severely reduces beneficial revascularization of the ischemic retina, and increases neuronal loss and pathological neovascularization. Mechanistically we demonstrate that CIH reduces both colony stimulating factor 1 (CSF-1) expression and the ischemia-induced increase of retinal microglial cells that promotes the revascularization of the ischemic retina in the absence of CIH. Local CSF1R inhibition during ischemic retinopathy reduced the number of microglial cells, inhibited revascularization, and exacerbated pathological neovascularization, recapitulating several effects of CIH. Our findings provide a novel mechanism by which sleep apnea and CIH aggravate ischemic retinopathies, underscoring the importance of treating apnea in ROP and DR to help prevent sight threatening severe disease
Ricard, Nicolas. « ALK1 et BMP9 dans le remodelage vasculaire de la génétique humaine aux modèles murins ». Phd thesis, Université de Grenoble, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00854192.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Retinal vascular remodeling"
Spitz, Kathleen, Ivan Bozic, Vineet Desai, Gopikrishna M. Rao, Lana M. Pollock, Bela Anand-Apte et Yuankai K. Tao. « Longitudinal visualization of vascular occlusion, reperfusion, and remodeling in a zebrafish model of retinal vascular leakage using OCT angiography ». Dans SPIE BiOS, sous la direction de Fabrice Manns, Per G. Söderberg et Arthur Ho. SPIE, 2017. http://dx.doi.org/10.1117/12.2252418.
Texte intégralTao, Yuankai K., Xiaoyue Li, Kathleen Spitz et Ivan Bozic. « Multimodality optical coherence tomography and fluorescence confocal scanning laser ophthalmoscopy in a zebrafish model of retinal vascular occlusion and remodeling ». Dans Ophthalmic Technologies XXVIII, sous la direction de Fabrice Manns, Per G. Söderberg et Arthur Ho. SPIE, 2018. http://dx.doi.org/10.1117/12.2290930.
Texte intégral