Fetal macrophages assist in the repair of ruptured amnion through the induction of epithelial-mesenchymal transition

羊膜 间充质干细胞 胎膜 羊膜囊 上皮-间质转换 胎儿 伤口愈合 羊水 生物 间充质 细胞生物学 巨噬细胞 羊膜上皮细胞 病理 医学 胚胎干细胞 免疫学 胎盘 下调和上调 体外 怀孕 生物化学 遗传学 成体干细胞 基因
作者
Yosuke Kawamura,Haruta Mogami,Eriko Yasuda,Masahito Takakura,Yu Matsuzaka,Yusuke Ueda,Asako Inohaya,Kaoru Kawasaki,Yoshitsugu Chigusa,Masaki Mandai,Eiji Kondoh
出处
期刊:Science Signaling [American Association for the Advancement of Science (AAAS)]
卷期号:15 (751) 被引量:4
标识
DOI:10.1126/scisignal.abi5453
摘要

The premature rupture of the amniotic sac, a condition referred to as a preterm prelabor rupture of membranes (pPROM), is a leading cause of preterm birth. In some cases, these ruptured membranes heal spontaneously. Here, we investigated repair mechanisms of the amnion, a layer of epithelial cells in the amniotic sac closest to the embryo. Macrophages migrated to and resided at rupture sites in both human and mouse amnion. A process called epithelial-mesenchymal transition (EMT), in which epithelial cells acquire a mesenchymal phenotype and which is implicated in tissue repair, was observed at rupture sites. In dams bearing macrophage-depleted fetuses, the repair of amnion ruptures was compromised, and EMT was rarely detected at rupture sites. The migration of cultured amnion epithelial cells in wound healing assays was mediated by EMT through transforming growth factor–β (TGF-β)–Smad signaling. These findings suggest that fetal macrophages are crucial in amnion repair because of their ability to induce EMT in amnion epithelial cells.
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
情怀应助小太阳采纳,获得10
2秒前
田様应助宇文一采纳,获得10
2秒前
2秒前
STNZEN完成签到,获得积分10
2秒前
aloysius17完成签到,获得积分10
2秒前
eureka发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
Naomi-yu发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
lijiaoyang发布了新的文献求助10
5秒前
彭于晏应助虾条采纳,获得10
5秒前
彩色剑发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI2S应助Rambo采纳,获得10
6秒前
qingli发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
8秒前
csr发布了新的文献求助10
8秒前
kk完成签到,获得积分10
9秒前
科研小白完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
魔幻妖妖完成签到,获得积分10
9秒前
zjj完成签到,获得积分10
10秒前
xgx984发布了新的文献求助10
10秒前
Anna-crystal完成签到,获得积分10
10秒前
cccc发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
maoyu完成签到,获得积分10
11秒前
乏善可陈发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
孤独的匕完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
汉堡包应助小超采纳,获得10
14秒前
11完成签到,获得积分10
15秒前
霍嘉文完成签到,获得积分10
15秒前
李雨轩发布了新的文献求助10
15秒前
Dee发布了新的文献求助10
15秒前
yingnju发布了新的文献求助30
15秒前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
Diagnostic immunohistochemistry : theranostic and genomic applications 6th Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 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 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3156078
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2807458
关于积分的说明 7873196
捐赠科研通 2465782
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1312412
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630102
版权声明 601905