Mul'tipotentnye mezenkhimal'nye stromal'nye kletki krovetvornykh i limfoidnykh organov: deystvie prolinom bogatogo polipepdida in vivo i in vitro

R K Chaylakhyan , A A Galoyan , Yu V Gerasimov , E V Stepanova , P A Sobolev , M P Chaylakhyan , M P Lichinitser

Genes & Cells ›› 2010, Vol. 5 ›› Issue (4) : 49 -54.

PDF
Genes & Cells ›› 2010, Vol. 5 ›› Issue (4) : 49 -54. DOI: 10.23868/gc121483
Articles
other

Mul'tipotentnye mezenkhimal'nye stromal'nye kletki krovetvornykh i limfoidnykh organov: deystvie prolinom bogatogo polipepdida in vivo i in vitro

Author information +
History +
PDF

Cite this article

Download citation ▾
R K Chaylakhyan, A A Galoyan, Yu V Gerasimov, E V Stepanova, P A Sobolev, M P Chaylakhyan, M P Lichinitser. Mul'tipotentnye mezenkhimal'nye stromal'nye kletki krovetvornykh i limfoidnykh organov: deystvie prolinom bogatogo polipepdida in vivo i in vitro. Genes & Cells, 2010, 5(4): 49-54 DOI:10.23868/gc121483

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

Domenici М., Blanc К., Slaper-Cortenbach I. et al. Minimal criteria for difining multipotent mesenchymal stromal cells. The international society for cellular therapy position statement. Cytotherapy 2006; 8(4): 315-7.

[2]

Satomura K., Derubeis A.R., Fedarko N.S. et al. Receptor tyrosine kinase expression in human bone marrow stromal cells. J. Cell Physiol. 1998; 177: 426-38.

[3]

De Laat S.W., Boonstra J., DefizeL H.K. et al. Growth factor signaling. Int. J. Dev. Biol. 1999; 43: 681-91.

[4]

Tsutsumi S., Shimazu A., Miuazaki K. et al. Retention multilineage differentiation potential mesenchymal cells during proliferation in response to FGF. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2001; 288(2): 413-9.

[5]

Kilian 0., Wenisch S., Wenisch S. et al. Effects of plateled growth factor on human mesenchymal stem cells and human endothelial cells in vitro. Eur. J. Med. Res. 2004; 9(7): 337-44.

[6]

Tamama K., Fan V.H., Griffpth L.G. et al. Epidermal growth factor as candidate for ex vivo expansion of bone marrow - derived mesenchymak stem cells. Stem Cells 2006; 24(3): 686-95.

[7]

Чайлахян P.К., Лалыкина K.C. Спонтанная и индуцированная дифференцировка костной ткани в популяции фибробластоподобных клеток, полученных из длительных монослойных культур костного мозга и селезенки. Доклады АН СССР 1969; 187(2): 473-9.

[8]

Чайлахян Р.К., Фриденштейн А.Я., Васильев А.В. Клонообразовавние в монослойных культурах костного мозга. Бюл. эксп. биол. мед. 1970; 2: 94-6.

[9]

Fridenstein A.J., Chailakhyan .R.K., Lalykina K.S. The development of fibroblast colonies in monolayer cultures of guinea- pig bone marrow and spleen cells. Cell Tissue Kinetics 1970; 3(4): 393-403.

[10]

Лациник H.B., Трошева А.Г., Наровлянский A.H. и др. Клональная природа колоний фибробластов образованных стромальными костномозговыми клетками в культурах. Бюлл. эксп. биол. мед. 1987; 3: 356-8.

[11]

Galoyan A.A. Neurochemistry of brain neuroendocrine immune system: signal molecules. Neurochem. Res. 2000; 25(9-10): 1343-55.

[12]

Galoyan A.A., Aprikyan V.S. A new hypothalamic polypeptiden is a regulator of myelopoiesis. Neurochem. Res. 2002; 27(4): 305-12.

[13]

Galoyan A.A., Korochkin L.I., Rubalkina E.I. et al. Hypothalamic prolin-rich polypeptide enhances bone marrow colony-forming cell proliferation and stromal progenitor cell differentiation. Cell Transpl. 2008; 17: 1-6.

[14]

Лациник H.B., Сидорович С.ИХ, Фриденштейн А.Я. Влияние трипсинизации костного мозга на эффективность образования колоний фибробластов в монослойных культурах. Бюлл. эксп. биол. мед. 1981; 9: 356-60

[15]

Чайлахян Р.К., Лациник Н.В., Шамсудинов А.Г. и др. Факторы, влияющие на эффективность клонирования клеток, образующих колонии фибробластов в культурах костного мозга человека. Доклады РАН 2002; 382(3); 417-20.

[16]

Кейлис-Борок И.В., Лациник Н.В., Епихина С.Ю. и др. Динамика формирования колоний фибробластов в монослойных культурах костного мозга по данным включения Н3 тимидина. Цитология 1971; 13(1); 1402-9.

[17]

Герасимов Ю.В., Чайлахян Р.К., Лациник Н.В. и др. Динамика численности клоногенных стромальных клеток- предшественников в кроветворных и лимфоидных органах при регенерации костного мозга. Известия АН, Биологическая серия 2001; 6; 693-703.

[18]

Owen М. Marrow stromal stem cells. J. Cell Sci. 1988; 10; 63-76.

[19]

Gronthos S., Simmons P.J. The growth factor requirements of STRO-1 positive human bone marrow stromal precursor under serum- deprived conditions in vitro. Blood 1995; 85 (4): 929-40.

[20]

Solchaga L.A., Penik K., Porter W.A. et al. FGF-2 enhances the mitotic and chondrogenig potentials of human adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells. J. Cell Physioll. 2005; 203(2); 398-409.

[21]

Hankemeier S., Keus M., Zeichen J. et al. Modulation of proliferation and differentiation of human bone marrow stromal cells by fibroblast growth factor 2: ponential implications for tissue engineering of tendons and ligaments. Tissue Eng. 2005; 1(1-2): 41-9.

[22]

Bianco P., Riminicci M., Gronthos S. et al. Bone marrow stromal stem cells: nature, biology and potential applications. Stem Cells 2001; 19(3): 180-92.

[23]

Бочков Н.П., Никитина B.A. Цитогенетика стволовых клеток человека. Мол. мед. 2008; 3: 40-7.

RIGHTS & PERMISSIONS

Eco-Vector

AI Summary AI Mindmap
PDF

59

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/