已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Endothelial dysfunction in cerebral aneurysms

内皮功能障碍 炎症 发病机制 内皮干细胞 氧化应激 下调和上调 一氧化氮合酶 细胞生物学 内皮 内科学 一氧化氮 生物 化学 医学 内分泌学 生物化学 体外 基因
作者
Dallas Sheinberg,David J. McCarthy,Omar Elwardany,Jean-Paul Bryant,Evan Luther,Stephanie H. Chen,John W. Thompson,Robert M. Starke
出处
期刊:Neurosurgical Focus [Journal of Neurosurgery Publishing Group]
卷期号:47 (1): E3-E3 被引量:54
标识
DOI:10.3171/2019.4.focus19221
摘要

Endothelial cell (EC) dysfunction is known to contribute to cerebral aneurysm (CA) pathogenesis. Evidence shows that damage or injury to the EC layer is the first event in CA formation. The mechanisms behind EC dysfunction in CA disease are interrelated and include hemodynamic stress, hazardous nitric oxide synthase (NOS) activity, oxidative stress, estrogen imbalance, and endothelial cell-to-cell junction compromise. Abnormal variations in hemodynamic stress incite pathological EC transformation and inflammatory zone formation, ultimately leading to destruction of the vascular wall and aneurysm dilation. Hemodynamic stress activates key molecular pathways that result in the upregulation of chemotactic cytokines and adhesion molecules, leading to inflammatory cell recruitment and infiltration. Concurrently, oxidative stress damages EC-to-EC junction proteins, resulting in interendothelial gap formation. This further promotes leukocyte traffic into the vessel wall and the release of matrix metalloproteinases, which propagates vascular remodeling and breakdown. Abnormal hemodynamic stress and inflammation also trigger adverse changes in NOS activity, altering proper EC mediation of vascular tone and the local inflammatory environment. Additionally, the vasoprotective hormone estrogen modulates gene expression that often suppresses these harmful processes. Crosstalk between these sophisticated pathways contributes to CA initiation, progression, and rupture. This review aims to outline the complex mechanisms of EC dysfunction in CA pathogenesis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
想毕业的小橙子完成签到,获得积分10
4秒前
夏侯夏侯完成签到 ,获得积分10
4秒前
得了道的小神仙完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
如意的秋凌完成签到,获得积分10
6秒前
谨慎达完成签到 ,获得积分10
7秒前
橙橙橙完成签到,获得积分20
8秒前
hao123发布了新的文献求助10
11秒前
龙骑士25完成签到 ,获得积分10
13秒前
梵莫完成签到,获得积分10
16秒前
小西米完成签到 ,获得积分10
19秒前
Hello应助ZZZZ采纳,获得10
19秒前
罗零完成签到 ,获得积分10
21秒前
spark810完成签到 ,获得积分10
22秒前
努力向上的小刘完成签到,获得积分10
22秒前
treasure完成签到,获得积分10
23秒前
在水一方应助朴实的墨镜采纳,获得10
27秒前
jin1233完成签到 ,获得积分10
27秒前
橙橙橙发布了新的文献求助10
28秒前
绾妤完成签到 ,获得积分10
30秒前
牛牛的我完成签到 ,获得积分10
30秒前
哇咔咔完成签到 ,获得积分10
31秒前
wmm完成签到,获得积分10
32秒前
小北完成签到,获得积分10
33秒前
34秒前
34秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
34秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
whole完成签到 ,获得积分10
34秒前
雪白的面包完成签到 ,获得积分10
35秒前
日暮炊烟完成签到 ,获得积分10
35秒前
诺诺完成签到 ,获得积分10
36秒前
快乐的90后fjk完成签到 ,获得积分10
36秒前
ADD完成签到 ,获得积分10
37秒前
37秒前
40秒前
42秒前
42秒前
pass完成签到 ,获得积分10
45秒前
高分求助中
rhetoric, logic and argumentation: a guide to student writers 1000
QMS18Ed2 | process management. 2nd ed 1000
One Man Talking: Selected Essays of Shao Xunmei, 1929–1939 1000
A Chronicle of Small Beer: The Memoirs of Nan Green 1000
From Rural China to the Ivy League: Reminiscences of Transformations in Modern Chinese History 900
Eric Dunning and the Sociology of Sport 850
Operative Techniques in Pediatric Orthopaedic Surgery 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 免疫学 细胞生物学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2919062
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2560131
关于积分的说明 6926373
捐赠科研通 2219209
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1179724
版权声明 588587
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 577289