Mechanisms of new blood-vessel formation and proliferative heterogeneity of endothelial cells

血管生成 血管生成 血管 祖细胞 生物 细胞生物学 Notch信号通路 内皮干细胞 免疫学 内皮 新生血管 炎症 干细胞 癌症研究 信号转导 内分泌学 遗传学 体外
作者
Hisamichi Naito,Tomohiro Iba,Nobuyuki Takakura
出处
期刊:International Immunology [Oxford University Press]
卷期号:32 (5): 295-305 被引量:176
标识
DOI:10.1093/intimm/dxaa008
摘要

Abstract The vast blood-vessel network of the circulatory system is crucial for maintaining bodily homeostasis, delivering essential molecules and blood cells, and removing waste products. Blood-vessel dysfunction and dysregulation of new blood-vessel formation are related to the onset and progression of many diseases including cancer, ischemic disease, inflammation and immune disorders. Endothelial cells (ECs) are fundamental components of blood vessels and their proliferation is essential for new vessel formation, making them good therapeutic targets for regulating the latter. New blood-vessel formation occurs by vasculogenesis and angiogenesis during development. Induction of ECs termed tip, stalk and phalanx cells by interactions between vascular endothelial growth factor A (VEGF-A) and its receptors (VEGFR1–3) and between Notch and Delta-like Notch ligands (DLLs) is crucial for regulation of angiogenesis. Although the importance of angiogenesis is unequivocal in the adult, vasculogenesis effected by endothelial progenitor cells (EPCs) may also contribute to post-natal vessel formation. However, the definition of these cells is ambiguous and they include several distinct cell types under the simple classification of ‘EPC’. Furthermore, recent evidence indicates that ECs within the intima show clonal expansion in some situations and that they may harbor vascular-resident endothelial stem cells. In this article, we summarize recent knowledge on vascular development and new blood-vessel formation in the adult. We also introduce concepts of EC heterogeneity and EC clonal expansion, referring to our own recent findings.
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
1秒前
CodeCraft应助yangsi采纳,获得10
2秒前
无花果应助大橘爱水晶采纳,获得10
2秒前
3秒前
guan发布了新的文献求助50
3秒前
瓜瓜完成签到,获得积分10
4秒前
小白先生完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
成就映秋发布了新的文献求助10
5秒前
真烦人发布了新的文献求助10
7秒前
bkagyin应助ZMmmm采纳,获得10
7秒前
谭阿面发布了新的文献求助10
7秒前
8秒前
芝士球球应助www采纳,获得10
8秒前
hope完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
Sonny完成签到 ,获得积分20
11秒前
14秒前
14秒前
15秒前
谭阿面完成签到,获得积分10
16秒前
16秒前
夏蓉完成签到,获得积分10
16秒前
玉玉发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
真烦人完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
19秒前
rosestar完成签到 ,获得积分10
19秒前
19秒前
19秒前
20秒前
20秒前
Zoe关闭了Zoe文献求助
20秒前
111111111完成签到,获得积分20
20秒前
ZMmmm发布了新的文献求助10
22秒前
易拉罐完成签到,获得积分10
23秒前
科研小白完成签到,获得积分10
23秒前
月亮发布了新的文献求助10
23秒前
CC发布了新的文献求助10
24秒前
高分求助中
Lire en communiste 1000
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 700
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
中国百部新生物碱的化学研究 500
Evolution 3rd edition 500
Die Gottesanbeterin: Mantis religiosa: 656 500
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 3178391
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2829391
关于积分的说明 7971116
捐赠科研通 2490753
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1327825
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 635338
版权声明 602904