Artigos de revistas sobre o tema "Immunothrombose"
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Lou, Jianbo, Jianning Zhang, Quanjun Deng e Xin Chen. "Neutrophil extracellular traps mediate neuro-immunothrombosis". Neural Regeneration Research 19, n.º 8 (11 de dezembro de 2023): 1734–40. http://dx.doi.org/10.4103/1673-5374.389625.
Texto completo da fonteHou, Mengyu, Jingxuan Wu, Jiangshuo Li, Meijuan Zhang, Hang Yin, Jingcheng Chen, Zhili Jin e Ruihua Dong. "Immunothrombosis: A bibliometric analysis from 2003 to 2023". Medicine 103, n.º 37 (13 de setembro de 2024): e39566. http://dx.doi.org/10.1097/md.0000000000039566.
Texto completo da fonteGrover, Steven P., e Nigel Mackman. "Neutrophils, NETs, and immunothrombosis". Blood 132, n.º 13 (27 de setembro de 2018): 1360–61. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-08-868067.
Texto completo da fonteThakur, Manovriti, Carolina Victoria Cruz Junho, Sarah Maike Bernhard, Marc Schindewolf, Heidi Noels e Yvonne Döring. "NETs-Induced Thrombosis Impacts on Cardiovascular and Chronic Kidney Disease". Circulation Research 132, n.º 8 (14 de abril de 2023): 933–49. http://dx.doi.org/10.1161/circresaha.123.321750.
Texto completo da fonteChooklin, S., e S. Chuklin. "IMMUNOTHROMBOSIS AS A COMPONENT OF HOST DEFENCE". Fiziolohichnyĭ zhurnal 69, n.º 5 (5 de outubro de 2023): 89–99. http://dx.doi.org/10.15407/fz69.05.089.
Texto completo da fonteGoshua, George, Ayesha Butt e Alfred I. Lee. "Immunothrombosis: a COVID‐19 concerto". British Journal of Haematology 194, n.º 3 (7 de julho de 2021): 491–93. http://dx.doi.org/10.1111/bjh.17666.
Texto completo da fontePalankar, Raghavendra, e Andreas Greinacher. "Challenging the concept of immunothrombosis". Blood 133, n.º 6 (7 de fevereiro de 2019): 508–9. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-11-886267.
Texto completo da fonteNakazawa, Daigo, e Akihiro Ishizu. "Immunothrombosis in severe COVID-19". EBioMedicine 59 (setembro de 2020): 102942. http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.102942.
Texto completo da fonteEbeyer-Masotta, Marie, Tanja Eichhorn, René Weiss, Vladislav Semak, Lucia Lauková, Michael B. Fischer e Viktoria Weber. "Heparin-Functionalized Adsorbents Eliminate Central Effectors of Immunothrombosis, including Platelet Factor 4, High-Mobility Group Box 1 Protein and Histones". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 3 (5 de fevereiro de 2022): 1823. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031823.
Texto completo da fonteRyan, Tristram A. J., Roger J. S. Preston e Luke A. J. O'Neill. "Immunothrombosis and the molecular control of tissue factor by pyroptosis: prospects for new anticoagulants". Biochemical Journal 479, n.º 6 (28 de março de 2022): 731–50. http://dx.doi.org/10.1042/bcj20210522.
Texto completo da fonteMarcos-Jubilar, María, Ramón Lecumberri e José A. Páramo. "Immunothrombosis: Molecular Aspects and New Therapeutic Perspectives". Journal of Clinical Medicine 12, n.º 4 (9 de fevereiro de 2023): 1399. http://dx.doi.org/10.3390/jcm12041399.
Texto completo da fonteXu, Pengxiang, Liuyan Xin, Xiaoping Xiao, Yong Huang, Chuanming Lin, Xiaofang Liu, Haiyan Wei, Rong Xu e Yijian Chen. "Neutrophils: As a Key Bridge between Inflammation and Thrombosis". Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022 (9 de novembro de 2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1151910.
Texto completo da fonteYost, Christian C. "Pediatric immunothrombosis—Understudied… but what potential!" Pediatric Research 86, n.º 1 (9 de abril de 2019): 17–18. http://dx.doi.org/10.1038/s41390-019-0389-5.
Texto completo da fontePáramo, José Antonio, e Ramón Lecumberri. "New mechanisms in venous thrombosis: Immunothrombosis". Medicina Clínica (English Edition) 153, n.º 2 (julho de 2019): 78–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.medcle.2019.05.003.
Texto completo da fonteHernández-Huerta, María Teresa, Alma Dolores Pérez-Santiago, Laura Pérez-Campos Mayoral, Luis Manuel Sánchez Navarro, Francisco Javier Rodal Canales, Abraham Majluf-Cruz, Carlos Alberto Matias-Cervantes et al. "Mechanisms of Immunothrombosis by SARS-CoV-2". Biomolecules 11, n.º 11 (20 de outubro de 2021): 1550. http://dx.doi.org/10.3390/biom11111550.
Texto completo da fonteNorris, Brandon, Abraham Chorbajian, John Dawi, Aishvaryaa Shree Mohan, Ira Glassman, Jacob Ochsner, Yura Misakyan et al. "Evaluation of Glutathione in Spike Protein of SARS-CoV-2 Induced Immunothrombosis and Cytokine Dysregulation". Antioxidants 13, n.º 3 (22 de fevereiro de 2024): 271. http://dx.doi.org/10.3390/antiox13030271.
Texto completo da fonteEngelmann, Bernd, e Steffen Massberg. "Innate Immunity, Coagulation, and Thrombosis". Blood 124, n.º 21 (6 de dezembro de 2014): SCI—28—SCI—28. http://dx.doi.org/10.1182/blood.v124.21.sci-28.sci-28.
Texto completo da fontePatel, Pravin, James V. Michael, Ulhas P. Naik e Steven E. McKenzie. "Platelet FcγRIIA in immunity and thrombosis: Adaptive immunothrombosis". Journal of Thrombosis and Haemostasis 19, n.º 5 (14 de março de 2021): 1149–60. http://dx.doi.org/10.1111/jth.15265.
Texto completo da fonteAnitua, Eduardo, Roberto Prado e Sabino Padilla. "Evolutionary Insight into Immunothrombosis as a Healing Mechanism". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 15 (28 de julho de 2022): 8346. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158346.
Texto completo da fonteGlobisch, Maria Ascencion, Favour Chinyere Onyeogaziri, Ross Osborne Smith, Maximiliano Arce e Peetra Ulrica Magnusson. "Dysregulated Hemostasis and Immunothrombosis in Cerebral Cavernous Malformations". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 20 (20 de outubro de 2022): 12575. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232012575.
Texto completo da fonteLim, Ming Sheng, e Simon Mcrae. "COVID-19 and immunothrombosis: Pathophysiology and therapeutic implications". Critical Reviews in Oncology/Hematology 168 (dezembro de 2021): 103529. http://dx.doi.org/10.1016/j.critrevonc.2021.103529.
Texto completo da fonteFranchi, Thomas, Simon Eaton, Paolo De Coppi e Stefano Giuliani. "The emerging role of immunothrombosis in paediatric conditions". Pediatric Research 86, n.º 1 (26 de fevereiro de 2019): 19–27. http://dx.doi.org/10.1038/s41390-019-0343-6.
Texto completo da fonteJayarangaiah, Apoorva, Pramod Theetha Kariyanna, Xiaoyi Chen, Amog Jayarangaiah e Abhishek Kumar. "COVID-19-Associated Coagulopathy: An Exacerbated Immunothrombosis Response". Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 26 (1 de janeiro de 2020): 107602962094329. http://dx.doi.org/10.1177/1076029620943293.
Texto completo da fonteVazquez-Garza, Eduardo, Carlos Jerjes-Sanchez, Aline Navarrete, Jorge Joya-Harrison e David Rodriguez. "Venous thromboembolism: thrombosis, inflammation, and immunothrombosis for clinicians". Journal of Thrombosis and Thrombolysis 44, n.º 3 (20 de julho de 2017): 377–85. http://dx.doi.org/10.1007/s11239-017-1528-7.
Texto completo da fonteEichhorn, Tanja, Silke Huber, René Weiss, Marie Ebeyer-Masotta, Lucia Lauková, Robert Emprechtinger, Rosa Bellmann-Weiler et al. "Infection with SARS-CoV-2 Is Associated with Elevated Levels of IP-10, MCP-1, and IL-13 in Sepsis Patients". Diagnostics 13, n.º 6 (11 de março de 2023): 1069. http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics13061069.
Texto completo da fonteSlukhanchuk, E. V., V. O. Bitsadze, A. G. Solopova, J. Kh Khizroeva, D. V. Shcherbakov, F. E. Yagubova F.E.Yagubova, J. Ch Gris J.-Ch.Gris et al. "Immunothrombosis, tumor progression and metastasis. Role of interleukin-8 and neutrophil extracellular traps". Voprosy ginekologii, akušerstva i perinatologii 22, n.º 4 (2023): 48–56. http://dx.doi.org/10.20953/1726-1678-2023-4-48-56.
Texto completo da fonteBautista-Becerril, Brandon, Rebeca Campi-Caballero, Samuel Sevilla-Fuentes, Laura M. Hernández-Regino, Alejandro Hanono, Al Flores-Bustamante, Julieta González-Flores et al. "Immunothrombosis in COVID-19: Implications of Neutrophil Extracellular Traps". Biomolecules 11, n.º 5 (6 de maio de 2021): 694. http://dx.doi.org/10.3390/biom11050694.
Texto completo da fonteShaw, Rebecca J., Charlotte Bradbury, Simon T. Abrams, Guozheng Wang e Cheng‐Hock Toh. "COVID‐19 and immunothrombosis: emerging understanding and clinical management". British Journal of Haematology 194, n.º 3 (7 de julho de 2021): 518–29. http://dx.doi.org/10.1111/bjh.17664.
Texto completo da fonteGould, T. J., Z. Lysov e P. C. Liaw. "Extracellular DNA and histones: double-edged swords in immunothrombosis". Journal of Thrombosis and Haemostasis 13 (junho de 2015): S82—S91. http://dx.doi.org/10.1111/jth.12977.
Texto completo da fonteFakhoury, Hana M. A., Peter R. Kvietys, Ismail Shakir, Hashim Shams, William B. Grant e Khaled Alkattan. "Lung-Centric Inflammation of COVID-19: Potential Modulation by Vitamin D". Nutrients 13, n.º 7 (28 de junho de 2021): 2216. http://dx.doi.org/10.3390/nu13072216.
Texto completo da fonteHeestermans, Marco, Géraldine Poenou, Anne-Claire Duchez, Hind Hamzeh-Cognasse, Laurent Bertoletti e Fabrice Cognasse. "Immunothrombosis and the Role of Platelets in Venous Thromboembolic Diseases". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 21 (29 de outubro de 2022): 13176. http://dx.doi.org/10.3390/ijms232113176.
Texto completo da fonteLeppkes, M., A. Lindemann, S. Gößwein, S. Paulus, D. Roth, A. Hartung, E. Liebing et al. "P075 Neutrophils prevent rectal bleeding in Ulcerative Colitis by peptidyl-arginine deiminase-4-dependent immunothrombosis". Journal of Crohn's and Colitis 16, Supplement_1 (1 de janeiro de 2022): i178—i179. http://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab232.204.
Texto completo da fonteNicolai, Leo, Alexander Leunig, Sophia Brambs, Rainer Kaiser, Tobias Weinberger, Michael Weigand, Maximilian Muenchhoff et al. "Immunothrombotic Dysregulation in COVID-19 Pneumonia Is Associated With Respiratory Failure and Coagulopathy". Circulation 142, n.º 12 (22 de setembro de 2020): 1176–89. http://dx.doi.org/10.1161/circulationaha.120.048488.
Texto completo da fonteBokarev, I. N. "Bloodcoagulation. Modern state". Clinical Medicine (Russian Journal) 102, n.º 4 (23 de julho de 2024): 285–90. http://dx.doi.org/10.30629/0023-2149-2024-102-4-285-290.
Texto completo da fonteMorris, Gerwyn, Chiara C. Bortolasci, Basant K. Puri, Lisa Olive, Wolfgang Marx, Adrienne O'Neil, Eugene Athan et al. "Preventing the development of severe COVID-19 by modifying immunothrombosis". Life Sciences 264 (janeiro de 2021): 118617. http://dx.doi.org/10.1016/j.lfs.2020.118617.
Texto completo da fonteGaertner, Florian, e Steffen Massberg. "Blood coagulation in immunothrombosis—At the frontline of intravascular immunity". Seminars in Immunology 28, n.º 6 (dezembro de 2016): 561–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.smim.2016.10.010.
Texto completo da fonteAarskog, Nikolai Ravn, Ronja Hallem, Jakob Strand Godhavn e Morten Rostrup. "Time-Dependent Changes in Pulmonary Turnover of Thrombocytes During Critical COVID-19". Critical Care Explorations 6, n.º 7 (julho de 2024): e1128. http://dx.doi.org/10.1097/cce.0000000000001128.
Texto completo da fonteBonaventura, Aldo, Alessandra Vecchié, Lorenzo Dagna, Kimberly Martinod, Dave L. Dixon, Benjamin W. Van Tassell, Francesco Dentali et al. "Endothelial dysfunction and immunothrombosis as key pathogenic mechanisms in COVID-19". Nature Reviews Immunology 21, n.º 5 (6 de abril de 2021): 319–29. http://dx.doi.org/10.1038/s41577-021-00536-9.
Texto completo da fonteElliott, Willie, Maheedhara R. Guda, Swapna Asuthkar, Narasaraju Teluguakula, Durbaka V. R. Prasad, Andrew J. Tsung e Kiran K. Velpula. "PAD Inhibitors as a Potential Treatment for SARS-CoV-2 Immunothrombosis". Biomedicines 9, n.º 12 (9 de dezembro de 2021): 1867. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines9121867.
Texto completo da fonteOliveira, JD, BMM Fonseca, CO Vaz, KHO Soares, JCS Mariolano, GA Locachevic, GV Damiani, EV Paula e FA Orsi. "TIME COURSE OF THE DEVELOPMENT OF IMMUNOTHROMBOSIS DURING COVID-19 HOSPITALIZATION". Hematology, Transfusion and Cell Therapy 43 (outubro de 2021): S516—S517. http://dx.doi.org/10.1016/j.htct.2021.10.892.
Texto completo da fontePAEZ VARGAS, JUAN, ÁNXELA VIDAL GONZáLEZ, DENIS ROBAGLIA, MIGUEL PIRIS, JOSé FORTES ALéN, MIGUEL GORGOLAS, PILAR LLAMAS, CESAR PEREZ CALVO, JAVIER FLANDES e LAURA PRIETO-PéREZ. "ANTICOAGULATION, BLEEDING, AND IMMUNOTHROMBOSIS IN CRITICALLY ILL PATIENTS WITH COVID-19". Chest 160, n.º 4 (outubro de 2021): A994—A995. http://dx.doi.org/10.1016/j.chest.2021.07.926.
Texto completo da fonteBeristain-Covarrubias, Nonantzin, Marisol Perez-Toledo, Adriana Flores-Langarica, Malou Zuidscherwoude, Jessica R. Hitchcock, Will M. Channell, Lloyd D. W. King et al. "Salmonella-induced thrombi in mice develop asynchronously in the spleen and liver and are not effective bacterial traps". Blood 133, n.º 6 (7 de fevereiro de 2019): 600–604. http://dx.doi.org/10.1182/blood-2018-08-867267.
Texto completo da fonteNiculae, Cristian-Mihail, Adriana Hristea e Ruxandra Moroti. "Mechanisms of COVID-19 Associated Pulmonary Thrombosis: A Narrative Review". Biomedicines 11, n.º 3 (16 de março de 2023): 929. http://dx.doi.org/10.3390/biomedicines11030929.
Texto completo da fonteLloyd-Jones, Graham, e Matthijs Oudkerk. "COVID-19: angiotensin II in development of lung immunothrombosis and vasculitis mimics". Lancet Rheumatology 3, n.º 5 (maio de 2021): e325-e326. http://dx.doi.org/10.1016/s2665-9913(21)00068-0.
Texto completo da fonteDoevelaar, Adrian A. N., Martin Bachmann, Bodo Hölzer, Felix S. Seibert, Benjamin J. Rohn, Frederic Bauer, Oliver Witzke et al. "von Willebrand Factor Multimer Formation Contributes to Immunothrombosis in Coronavirus Disease 2019". Critical Care Medicine 49, n.º 5 (15 de fevereiro de 2021): e512-e520. http://dx.doi.org/10.1097/ccm.0000000000004918.
Texto completo da fonteFrantzeskaki, Frantzeska, Apostolos Armaganidis e Stylianos E. Orfanos. "Immunothrombosis in Acute Respiratory Distress Syndrome: Cross Talks between Inflammation and Coagulation". Respiration 93, n.º 3 (21 de dezembro de 2016): 212–25. http://dx.doi.org/10.1159/000453002.
Texto completo da fonteWake, Hidenori, Shuji Mori, Kiyoshi Teshigawara, Keyue Liu, Dengli Wang, Yuan Gao, Hideo K. Takahashi e Masahiro Nishibori. "The role of histidine-rich glycoprotein on immunothrombosis in septic organ failure". Proceedings for Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society WCP2018 (2018): PO3–9–3. http://dx.doi.org/10.1254/jpssuppl.wcp2018.0_po3-9-3.
Texto completo da fonteWake, Hidenori, Shuji Mori, Keyue Liu, Yuta Morioka, Kiyoshi Teshigawara, Masakiyo Sakaguchi, Kosuke Kuroda et al. "Histidine-Rich Glycoprotein Prevents Septic Lethality through Regulation of Immunothrombosis and Inflammation". EBioMedicine 9 (julho de 2016): 180–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.06.003.
Texto completo da fonteGlassman, Ira, Nghia Le, Mercedeh Mirhosseini, Cheldon Alcantara, Aamna Asif, Anabel Goulding, Shafi Muneer et al. "The Role of Glutathione in Prevention of COVID-19 Immunothrombosis: A Review". Frontiers in Bioscience-Landmark 28, n.º 3 (20 de março de 2023): 59. http://dx.doi.org/10.31083/j.fbl2803059.
Texto completo da fonteGoggs, Robert, Unity Jeffery, Dana N. LeVine e Ronald H. L. Li. "Neutrophil-Extracellular Traps, Cell-Free DNA, and Immunothrombosis in Companion Animals: A Review". Veterinary Pathology 57, n.º 1 (25 de julho de 2019): 6–23. http://dx.doi.org/10.1177/0300985819861721.
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