Асоціація секреції фактора росту та транскриптомів окремих клітин у нановірусах за допомогою SEC-seq - Nature Nanotechnology

Асоціація секреції фактора росту та транскриптомів окремих клітин у нановірусах за допомогою SEC-seq – Nature Nanotechnology

Вихідний вузол: 3009558
  • Uhlén, M. та ін. Тканинна карта протеома людини. наука 347, 1260419 – 1260419 (2015).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Miwa, H., Dimatteo, R., de Rutte, J., Ghosh, R. & Di Carlo, D. Одноклітинне сортування на основі секретованих продуктів для функціонально визначеної клітинної терапії. мікросист. Nanoeng. 8, 84 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Леві О. та ін. Руйнування бар’єрів на шляху до клінічно значущої терапії МСК. Наук. Адв. 6, eaba6884 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Kode, JA, Mukherjee, S., Joglekar, MV & Hardikar, AA Мезенхімальні стовбурові клітини: імунобіологія та роль в імуномодуляції та регенерації тканин. Цитотерапія 11, 377 – 391 (2009).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Боде Д., Калл А. Г., Рубіо-Лара Дж. А. та Кент Д. Г. Використання одноклітинних інструментів у генній та клітинній терапії. Фронт. Імунол. 12, 2775 (2021).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Лі, С., Де Рутте, Дж., Діматтео, Р., Ку, Д. і Ді Карло, Д. Виготовлення та використання 3D структурованих мікрочастинок, просторово функціоналізованих за допомогою біомолекул. ACS Nano 16, 38 – 49 (2022).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • De Rutte, J. та ін. Підвішені гідрогелеві нановіали для масивного паралельного одноклітинного функціонального аналізу та сортування. ACS Nano 16, 7242 – 7257 (2022).


    Google Scholar
     

  • de Rutte, J., Dimatteo, R., Zhu, S., Archang, MM & Di Carlo, D. Сортування одноклітинних мікроносіїв за допомогою комерційних проточних цитометрів. СЛАС Технол. 27, 150 – 159 (2022).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Stoeckius, M. та ін. Одночасне вимірювання епітопу та транскриптому в окремих клітинах. Нат. Методи 14, 865 – 868 (2017).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Петерсон В. М. та ін. Мультиплексне кількісне визначення білків і транскриптів в окремих клітинах. Нац. Біотехнол. 35, 936 – 939 (2017).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Thej, C., Ramadasse, B., Walvekar, A., Majumdar, AS & Balasubramanian, S. Розробка аналізу сурогатної активності для визначення ангіогенної активності Stempeucel®, об’єднаного, розширеного ex vivo, алогенного кісткового мозку людини продукт мезенхімальних стромальних клітин. Стовбурових клітин. рез. Тер. 8, 1 – 14 (2017).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Беррі, Дж. Д. та ін. NurOwn, фаза 2, рандомізоване клінічне дослідження у пацієнтів з БАС. Неврологія 93, e2294–e2305 (2019).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Юсефі, К. та ін. Дизайн та обґрунтування фази 2b, рандомізованого, подвійного сліпого та плацебо-контрольованого дослідження для оцінки безпеки та ефективності ломецелу-В у літніх людей зі слабкістю. J. Тлінність Старіння 11, 214 – 223 (2022).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Mereu, E. та ін. Порівняльний аналіз протоколів одноклітинного секвенування РНК для проектів клітинного атласу. Нац. Біотехнол. 38, 747 – 755 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Кох, Ф. та ін. Загальний метод налаштування вікна друку для 3D-біодруку на основі екструзії для підтримки високої життєздатності мезенхімальних стовбурових клітин в альгінатно-желатиновому гідрогелі. Біодрук 20, e00094 (2020).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Schwartz, MA & Assoian, RK Інтегрини та регуляція клітинної проліферації циклін-залежних кіназ через цитоплазматичні сигнальні шляхи. J. Cell Sci. 114, 2553 – 2560 (2001).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Potier, E. та ін. Гіпоксія впливає на остеогенну диференціацію мезенхімальних стромальних клітин і експресію ангіогенного фактора. кісткова 40, 1078 – 1087 (2007).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Лю, Г.-С. та ін. Фармакологічне праймування стовбурових клітин жирового походження для паракринної продукції VEGF за допомогою дефероксаміну. J. Tissue Eng. Regen. мед. 10, E167–E176 (2016).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Waters, JA, Urbano, I., Robinson, M. & House, CD Інсуліноподібний фактор росту, що зв’язує білок 5: різноманітні ролі в раку. Спереду. онкол. 12, 1052457 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Сурешбабу, А. та ін. IGFBP5 індукує клітинну адгезію, збільшує виживаність клітин і пригнічує клітинну міграцію в клітинах раку молочної залози людини MCF-7. J. Cell Sci. 125, 1693 – 1705 (2012).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Al Halawani, A., Abdulkhalek, L., Mithieux, SM & Weiss, AS. Тропоеластин сприяє утворенню щільних, взаємопов’язаних ендотеліальних мереж. Біомолекули 11, 1318 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zheng, H., Fu, G., Dai, T. & Huang, H. Міграція ендотеліальних клітин-попередників, опосередкована фактором-1alpha/CXCR4, отриманим із стромальних клітин, через шлях передачі сигналу PI3K/Akt/eNOS. J. Cardiovasc. Pharmacol. 50, 274 – 280 (2007).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chou, CH та ін. SCUBE3 регуляція раннього ангіогенезу раку легенів і прогресування метастатів. Clin. Exp. Метастази 30, 741 – 752 (2013).

    CAS 

    Google Scholar
     

  • Fan, D. & Kassiri, Z. Біологія тканинного інгібітора металопротеїнази 3 (TIMP3) і його терапевтичне значення при серцево-судинній патології. Спереду. фізіол. 11, 661 (2020).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Poss, KD & Tonegawa, S. Гемоксигеназа 1 потрібна для повторного використання заліза ссавців. Proc. Natl Acad. Sci. США 94, 10919 (1997).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Lenselink, EA Роль фібронектину в нормальному загоєнні ран. Міжн. Рана Дж. 12, 313 (2015).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • DiFeo, A., Martignetti, JA & Narla, G. Роль KLF6 і його варіантів сплайсингу в терапії раку. Стійкість до наркотиків. Оновлення. 12, 1 – 7 (2009).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Higuchi, M. та ін. PRRX1- та PRRX2-позитивні мезенхімальні стовбурові клітини/клітини-попередники беруть участь у васкулогенезі під час ембріонального розвитку гіпофіза щурів. Клітинна тканина Res. 361, 557 – 565 (2015).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Dong, Y. та ін. RBPjkappa-залежна передача сигналів Notch регулює проліферацію та диференціювання мезенхімальних клітин-попередників під час розвитку скелета. розробка 137, 1461 – 1471 (2010).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Han, H. та ін. TRRUST v2: розширена довідкова база даних регулятивних взаємодій транскрипції людини та миші. Нуклеїнові кислоти Res. 46, D380–D386 (2018).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Ченг, RY-H. та ін. SEC-seq: асоціація молекулярних сигнатур із секрецією антитіл у тисячах окремих плазматичних клітин людини. Nat. Commun. 14, 3567 (2023).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Шум, Е. Й., Вальчак, Е. М., Чанг, К. та Крістіна Фан, Х. Кількісне визначення транскриптів мРНК і білків за допомогою BD RhapsodyTM одноклітинна система аналізу. Adv. Exp. Med. Biol. 1129, 63 – 79 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Trzupek, D. та ін. Відкриття CD80 і CD86 як недавніх маркерів активації на регуляторних Т-клітинах шляхом одноклітинного аналізу білка-РНК. Геном Мед. 12, 55 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vanuytsel, K. та ін. Мультимодальне профілювання гемопоетичних стовбурових клітин печінки плоду людини виявляє молекулярну ознаку приживлення. Nat. Commun. 13, 1103 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Wu, T. та ін. Оцінка одноклітинної секреції протеїну шляхом секвенування. Нат. Методи 20, 723 – 734 (2023).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Xie, Z. та ін. Аналіз секвенування одноклітинної РНК мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку людини та ідентифікація функціональної субпопуляції. Exp. мол. Мед. 54, 483 – 492 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Sun, C. та ін. Одноклітинний RNA-seq підкреслює гетерогенність первинних мезенхімальних стовбурових/стромальних клітин Вартона людини, культивованих in vitro. Stem Cell Res. Тер. 11, 149 (2020).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Zhang, C. та ін. Транскриптомний аналіз однієї клітини виявляє клітинну гетерогенність мезенхімальних стовбурових клітин. Геноміка Протеом. Біоінформ. 20, 70 – 86 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Cui, Y. та ін. Характеристика одноклітинних моношарових культивованих стовбурових клітин зубної пульпи людини з підвищеною здатністю до диференціювання. Міжн. Ж. Усний. наук. 13, 44 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Vistain, L. та ін. Кількісне визначення позаклітинних білків, білкових комплексів і мРНК в окремих клітинах за допомогою проксимативного секвенування. Нат. Методи 19, 1578 – 1589 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Baloh, RH та ін. Трансплантація нервових клітин-попередників людини, що секретують GDNF, у спинний мозок пацієнтів із БАС: дослідження фази 1/2а. Нат. Мед. 28, 1813 – 1822 (2022).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Carraro, G. та ін. Транскрипційний аналіз дихальних шляхів муковісцидозу при роздільній здатності однієї клітини виявляє змінений стан і склад епітеліальних клітин. Нат. Мед. 27, 806 – 814 (2021).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Chen, G. та ін. Комплексна ідентифікація та характеристика секретома людини на основі інтегративних протеомних і транскриптомних даних. Фронт. Cell Dev. Biol. 7, 299 (2019).

    Стаття 

    Google Scholar
     

  • Hu, H. та ін. AnimalTFDB 3.0: комплексний ресурс для анотації та прогнозування факторів транскрипції тварин. Нуклеїнові кислоти Res. 47, D33–D38 (2019).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Bausch-Fluck, D. та ін. Поверхня людини in silico. Proc. Natl Acad. Sci. США 115, E10988–E10997 (2018).

    Стаття 
    CAS 

    Google Scholar
     

  • Часова мітка:

    Більше від Природа нанотехнології