The enhancement of chondrogenic differentiation of human mesenchymal s перевод - The enhancement of chondrogenic differentiation of human mesenchymal s русский как сказать

The enhancement of chondrogenic dif

The enhancement of chondrogenic differentiation of human mesenchymal stem cells by enzymatically regulated RGD functionalities (Article)
Salinas, C.N.a, Anseth, K.S.ab
a Department of Chemical and Biological Engineering, University of Colorado, Boulder, CO, United States
b Howard Hughes Medical Institute, University of Colorado, Boulder, CO, United States
View references (27)
Abstract
A thiol-acrylate photopolymerization was used to incorporate enzymatically cleavable peptide sequences into PEG hydrogels to induce chondrogenic differentiation of encapsulated human mesenchymal stem cells (hMSCs). An adhesive sequence, RGD, was designed with an MMP-13 specific cleavable linker. RGD promotes survival of hMSCs encapsulated in PEG gels and has shown to induce early stages of chondrogenesis, while its persistence can limit complete differentiation. Therefore, an MMP-13 cleavage site was incorporated into the peptide sequence to release RGD mimicking the native differentiation timeline. Active MMP-13 production of encapsulated hMSCs was seen to increase from day 9 to 14 and only in chondrogenic differentiating cultures. Seeded hMSCs attached to the material prior to enzymatic cleavage, but a significant population of the cells detach after cleavage and release of RGD. Finally, hMSCs encapsulated in RGD-releasing gels produce 10 times as much glycosaminoglycan as cells with uncleavable RGD functionalities, by day 21 of culture. Furthermore, 75% of the cells stain positive for collagen type II deposition where RGD is cleavable, as compared to 19% for cultures where RGD persists. Collectively, these data provide evidence that temporal regulation of integrin-binding peptides is important in the design of niches in differentiating hMSCs to chondrocytes. © 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Повышение хондрогенном дифференцировку мезенхимальных стволовых клеток человека в ферментативно регулируется РСЗ функций (статья)Салинас, C.N.a, Anseth, K.S.ab Кафедра химической и биологической инженерии, Университет Колорадо, Boulder, CO, США b Howard Hughes медицинский институт, Университет Колорадо, Boulder, CO, Соединенные Штаты Америки Представление ссылки (27)АннотацияТиоловых акрилат фотополимеризации был использован для включения последовательности ферментационно горные пептида в PEG гидрогели побудить хондрогенном дифференциация инкапсулированные мезенхимальных стволовых клеток человека (использования). Адгезивные последовательности, РГД, был разработан с ММП-13 конкретных горные компоновщика. РСЗ поощряет выживание использования инкапсулированных в PEG гели и показал побудить ранних стадиях chondrogenesis, в то время как его сохранение может ограничить полную дифференциацию. Таким образом сайт расщепления MMP-13 был включен в последовательность пептид выпустить РСЗ, подражая родной дифференциации шкалы времени. Активное производство MMP-13 инкапсулированные использования был замечен увеличить от дня 9-14 и только в хондрогенном дифференцирующим культур. Сеяные использования придает материала до ферментативного расщепления, но значительную долю населения клеток отсоединить после расщепления и выпуск РГД. Наконец использования инкапсулированных в РГД выпуская гели изготовляют 10 раз больше Глюкозаминогликан как клетки с uncleavable функциональностью РСЗ, 21 день культуры. Кроме того 75% клеток пятно позитивные для коллаген типа II осаждение где РГД горные, по сравнению с 19% для культур, где сохраняется РГД. В совокупности эти данные предоставляют доказательства того, что важное значение в дизайн ниши в дифференциации использования хондроцитов височной регулирование Интегрин привязки пептидов. © 2008 ООО «Elsevier» Все права защищены.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Повышение хондрогенной дифференциации мезенхимальных стволовых клеток ферментативно регулируемых RGD функциональных (статья)
Салинас, CNA, Anseth, KSab
отдела химической и биологической инженерии, Университет Колорадо, Боулдер, Колорадо, США
б Медицинского института Говарда Хьюза Университета Колорадо, Boulder, CO, Соединенные Штаты
просмотра ссылок (27)
Абстрактный
тиольную-акрилата был использован фотополимеризации включают ферментативно с расщепляемые пептидные последовательности в ПЭГ гидрогелей, чтобы вызвать дифференциацию хондрогенный инкапсулированных мезенхимальных стволовых клеток человека (hMSCs). Клей последовательность, РГД, был разработан с ММР-13 конкретной расщепляемого линкера. РГД способствует выживанию hMSCs инкапсулированных в ПЭГ гелей и индуцирует ранние этапы хондрогенеза, в то время как его настойчивость может ограничить полную дифференциацию. Таким образом, сайт расщепления ММР-13 была включена в пептидной последовательности, чтобы освободить RGD имитируя родной дифференциации сроков. Активный ММР-13 производства инкапсулированных hMSCs было видно, увеличится с 9 до 14 дня и только в дифференцирующихся хондрогенных культур. Высевают hMSCs прикрепленные к материалу предварительного ферментативное расщепление, но в значительной населения клеток отсоединить после расщепления и освобождения RGD. Наконец, hMSCs заключенные в РГД-рилизинг гелей производить в 10 раз больше гликозаминогликана как клетки с uncleavable RGD функциональных возможностей, в день 21 культуры. Кроме того, 75% клеток окрашиваются положительно для осаждения коллаген типа II, где РГД расщепляется, а по сравнению с 19% для тех культурах, где РГД сохраняется. В совокупности, эти данные свидетельствуют, что временная регуляция интегрина связывания пептидов важно в дизайне ниш в дифференциации hMSCs для хондроцитов. © 2008 Elsevier Ltd. Все права защищены.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
укрепление chondrogenic дифференциации прав мезенхимальных стволовых клеток с помощью как регулируется рсз функций (статья)
салинас, c.n.a, anseth, k.s.ab
департамент химической и биологической инженерии университета колорадо, камень, CO, соединенные штаты
b говард хьюз медицинского института, университета колорадо, камень, CO, мнение соединенных штатов. ссылки (27): резюме.а тиолы акрилаты photopolymerization используется для учета как cleavable пептидов в ", чтобы chondrogenic дифференциации гидрогели встроенного прав мезенхимальных стволовых клеток (hmscs).клейкая последовательность, рсз, был разработан mmp-13 конкретных cleavable компоновщиком.рсз способствует выживанию hmscs зафиксирована в фиксации гелей и показал, для того, чтобы побудить ранних стадиях chondrogenesis, а ее сохранение может ограничить полное дифференциации.таким образом, mmp-13 декольте, сайт был включен в пептид последовательность освободить рсз подражают родным дифференциации срока.активное mmp-13 производства встроенного hmscs рассматривается увеличение день 9 - 14, и только в chondrogenic различия культур.под hmscs придает материала до ферментативной декольте, но значительного числа клеток отделить после раскола и освобождение рсз.и наконец,hmscs зафиксирована в рсз освобождения гелей производства в 10 раз больше гликозаминогликаны как клетки с uncleavable рсз функциональных возможностей, днем 21 культуры.кроме того, 75% из клеток коллагена пятно позитивные для типа II, где - cleavable рсз осаждений по сравнению с 19% в культурах, где рсз сохраняется.коллективно,эти данные свидетельствуют о том, что временные правила интегрин обязательного пептиды имеет важное значение для разработки перспективных направлений в дифференциации hmscs на chondrocytes.© 2008 Elsevier Ltd. все права защищены.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: