Ónæmi sem hornsteinn óáfengs lifrarfitusjúkdóms: Framlag oxunarálags í framvindu sjúkdómsins Part2

Mar 02, 2023

5. Ályktanir

Flækjustig NAFLD meinmyndunar leyfir ekki einstaklingsbundnum aðferðum að verða óumdeilanlega ábyrgir fyrir þróun og framvindu sjúkdóms. Þar af leiðandi eru sérstakar og skilvirkar meðferðir enn ekki tiltækar, sem gerir NAFLD að heilbrigðisbyrði um allan heim. Hins vegar er ákvörðunarþáttur sem stuðlar að þekkingunni fengin úr rannsóknum á redoxlíffræði og lifrarónæmi. Það er vel þekkt að afoxunarójafnvægi tekur þátt í langvinnum lifrarsjúkdómum og öllum NAFLD stigum, sem undirstrikar redoxbreytingar sem kveikja afl bólgusvörunar. Hins vegar er enn ekki ljóst hvers vegna þetta gerist aðeins fyrir hluta sjúklinga. Kanna ætti hugsanlega þátttöku ónæmisþátta sem fyrir eru til að útskýra hvort redoxójafnvægi hafi áhrif á næmt ónæmiskerfi.

Þar að auki, með rannsóknum á redoxlíffræði í ónæmisfrumum, varpa mjög nýlegar skýrslur ljósi á mikilvægi efnaskipta ónæmisfrumna, þróa ný hugtök eins og þjálfað ónæmi og gefa til kynna ný hugsanleg meðferðarmarkmið. Þess vegna er ákafur þörf á dýpri skilningi á sameindaferlinu sem liggur að baki víxlræðunni milli redoxlíffræði og ónæmis til að veita verulegt framlag til nýrra lækningaaðferða.

cistanche wirkung

Smelltu hér til að kaupa cistanche vöru

For more information:1950477648nn@gmail.com

Framlög höfunda:

Hugmyndafræði, MD og AF; Resources, CL og GS; Ritun—Upprunaleg drög að undirbúningi, læknir, MS, MR; Visualization, CL og AF; Eftirlit, húsbíla og ADR; Verkefnastjórn, AF og læknir Allir höfundar hafa lesið og samþykkt útgáfu handritsins.

Fjármögnun:

Þessi rannsókn fékk enga utanaðkomandi styrki.

Yfirlýsing endurskoðunarnefndar stofnana:

Á ekki við.

Yfirlýsing um upplýst samþykki:

Á ekki við.

Yfirlýsing um framboð gagna:

Á ekki við.

Viðurkenningar:

Sýning frumubygginga, sameindaferla og annarra þátta í myndunum var búin til með því að nota grafískan stuðning og tiltæka tákn sem BioRender hugbúnaðurinn býður upp á.

Hagsmunaárekstrar:

Höfundar lýsa ekki yfir hagsmunaárekstrum.

Skammstafanir

AMPK Adenosine monophosphate-virkjaður próteinkínasi

AP-1 Activator prótein-1

APCs Antigen Presenting Cells

ASK 1 Apoptosis merkjastýrandi kínasi 1

CAFs Krabbameinstengdir trefjafrumur

CCL-2 Chemokine (CC mótíf) bindill 2

CHOP C/EBP einsleitt prótein

COX Cytókróm c oxidasi

COX-2 sýklóoxýgenasi 2

CTLA CD14 plús frumudrepandi T-eitilfrumutengd prótein

CXCL12 Chemokine CXC mótíf bindill 12

CYP Cytochrome P450

DAMPs Skaðatengd sameindamynstur

DC dendritic fruma

EGF Epidermal growth factor

eIF2a RNA-háður prótein kínasa-líkur ER heilkjörnunga upphafsþáttur-2 kínasa\

ER Endoplasmic reticulum

ETC Rafeindaflutningakeðja

FAO Fitusýruoxun

FFAs Frjálsar fitusýrur

FGF Fibroblast vaxtarþáttur

FoxP3 Forkhead kassi P3

HCC lifrarfrumukrabbamein

HFD Fituríkt mataræði

HGF Lifrarfrumuvaxtarþáttur

HIF-1 súrefnisvaldandi þáttur 1-alfa

HLA Hvítfrumumótefnavaka úr mönnum

HMGB1 hópabox 1 prótein með mikilli hreyfanleika

HNE Dydroxínónenal

HO-1 Heme súrefnisasi-1

HSCs Lifrarstjörnufrumur

ICI Immune checkpoint hemlar

IFN- Interferon

IKK hemill á kjarnaþátt kappa-B kínasa

IR insúlínviðnám

IRG1 ónæmissvörun gen 1

JMJ Jumonji lén sem inniheldur

JNK c-Jun-N-enda kínasi

KCs Kupffer frumur

KEAP1 Kelch-líkt ECH-tengt prótein 1

LPSL lípópólýsykrur

MAA Malondialdehýð-acetaldehýð

MAFLD Efnaskiptasjúkdómur (truflun) tengdur fitulifur

MAP3K Mítógenvirkjaður próteinkínasa kínasa kínasi

MAPK Mítógenvirkjaður próteinkínasi.

MCSF Macrophage colony-örvandi þáttur

MDA malondialdehýð

MDSCs Myeloid-afleiddar bælingarfrumur

MMP Matrix málmpróteasar

MPT hvatbera gegndræpi umskipti

MS efnaskiptaheilkenni

mTOR Spendýramarkmið rapamýsíns

NAFLD Óáfengur fitulifur sjúkdómur

NASH Óáfengur fituhrörnunarbólga

NF-KB Kjarnaþáttur kappa-léttkeðjuaukandi virkjað B frumur

NK Natural Killer

NLRP NLR fjölskyldu pýrín lén sem inniheldur

NLRS Núkleótíðbindandi fáliðunarsvæðislíkir viðtakar

NOX NADPH oxidasi

Nrf2 Nuclear factor erythroid 2-tengdur þáttur 2

OLRs Oligoadenylate synthase (OAS)-líkir viðtakar

OSEs Oxunarsértækar epitopes

OXPHOS Oxandi fosfórun

PAMPs Pathogen Associated Molecular Patterns

PDGF Blóðflöguafleiddur vaxtarþáttur

PPARs Peroxisome proliferator-virkjaður viðtaki

PD1 Forritaður frumudauði 1

PRRs Mynsturþekkingarviðtakar

PUFAs Fjölómettaðar fitusýrur

RAGEs viðtakar fyrir háþróaða glýkunarendaafurðir

ROS Hvarfgjarnar súrefnistegundir

SDH súksínat dehýdrógenasa

SNPs Single Nucleotide Polymorphisms

SOD Superoxide dismutasi

SPARC Seytt prótein súrt ríkt af cysteini

TAK 1 TGF- -virkjaður kínasa 1

TAMs Æxlistengdir átfrumur

TET Tíu ellefu umfærslur

TGF- Transforming Growth Factor-

TI þjálfað ónæmi

TLRs Toll-eins viðtakar

TNF- Æxlisdrep þáttur-

TRAIL Æxlisdrep sem tengist frumudauðastuðli (TRAIL)

Tregs Regulatory T frumur

VEGF Æðaþekjuvaxtarþáttur

what is cistanche

Heimildir

1. Bellentani, S. Faraldsfræði óáfengs fitulifursjúkdóms. Lifur alþjóðleg. Af. J. Alþj. Assoc. Study Liver 2017, 37 (Viðauki 1), 81–84.

2. Lindenmeyer, CC; McCullough, A. Náttúrufræði óáfengs fitulifrarsjúkdóms — sýn í þróun. Clin. Lifur Dis. 2018, 22, 11–21. [CrossRef] [PubMed]

3. Abenavoli, L.; Boccuto, L.; Federico, A.; Dallio, M.; Loguercio, C.; Di Renzo, L.; De Lorenzo, A. Mataræði og óáfengur fitulifursjúkdómur: Miðjarðarhafsleiðin. Alþj. J. Umhverfi. Res. Almenn heilun. 2019, 16, 3011. [CrossRef] [PubMed]

4. Wijarnpreecha, K.; Aby, ES; Ahmed, A.; Kim, D. Mat og stjórnun utanlifrar einkenna óáfengra lifrarfitusjúkdóma. Clin. Mol. Lifur. 2020, 14, 2, 168–178. [Krossvísun]

5. Samúel, VT; Shulman, GI Óáfengur fitulifrarsjúkdómur sem samhengi efnaskipta- og lifrarsjúkdóma. Cell Metab. 2018, 27, 22–41. [Krossvísun]

6. Federico, A.; Dallio, M.; Masarone, M.; Persico, M.; Loguercio, C. Faraldsfræði óáfengs fitulifursjúkdóms og tengsl þess við hjarta- og æðasjúkdóma: Hlutverk æðaþels vanstarfsemi. Eur. Séra Med. Pharmacol. Sci. 2016, 20, 4731–4741.

7. Saklayen, MG The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome. Curr. Háþrýstingur. Fulltrúi 2018, 20, 1–8. [Krossvísun]

8. Masarone, M.; Federico, A.; Abenavoli, L.; Loguercio, C.; Persico, M. Óáfengur fitulifur: Faraldsfræði og náttúrusaga. Séra Nýleg Clin. Réttarhöld 2015, 9, 126–133. [Krossvísun]

9. Younossi, ZM; Blissett, D.; Blissett, R.; Henry, L.; Stepanova, M.; Younossi, Y.; Racila, A.; Hunt, S.; Beckerman, R. Efnahagsleg og klínísk byrði óáfengs fitulifursjúkdóms í Bandaríkjunum og Evrópu. Lifrafræði 2016, 64, 1577–1586. [Krossvísun]

10. Sherlock, S. Sherlock's Diseases of the Liver and Biliary System, 13. útgáfa; Dooley, JS, Garcia-Tsao, G., Pinzani, M., Ritstj.; John Wiley & Sons Ltd: Hoboken, NJ, Bandaríkjunum, 2018; 28. bindi, bls. 540–560. [Krossvísun]

11. Dallio, M.; Masarone, M.; Errico, S.; Gravina, AG; Nicolucci, C.; Di Sarno, R.; Gionti, L.; Tuccillo, C.; Persico, M.; Stiuso, P.; o.fl. Hlutverk bisfenóls A sem umhverfisþáttar í kynningu á óáfengum fitulifursjúkdómum: In vitro og klínísk rannsókn. Matur. Pharmacol. Þr. 2018, 47, 826–837. [Krossvísun]

12. Eslam, M.; Sanyal, AJ; George, J. International Consensus Panel. MAFLD: Samþykkt fyrirhuguð flokkunarkerfi fyrir efnaskiptatengda fitulifrarsjúkdóma. Meltingarfræði 2020, 158, 1999–2014.e1. [CrossRef] [PubMed]

13. Pierantonelli, I.; Svegliati-Baroni, G. Óáfengur fitulifrarsjúkdómur: Grunnsjúkdómafræðilegir verkir í framvindu frá NAFLD til NASH. Ígræðsla 2019, 103, e1–e13. [CrossRef] [PubMed]

14. Masarone, M.; Rosato, V.; Dallio, M.; Gravina, AG; Aglitti, A.; Loguercio, C.; Federico, A.; Persico, M. Hlutverk oxunarálags í meinalífeðlisfræði óáfengra lifrarfitusjúkdóma. Oxandi Med. Cell. Longev. 2018, 2018, 1–14. [CrossRef] [PubMed]

15. Patterson, RE; Kalavalapalli, S.; Williams, CM; Nautiyal, M.; Mathew, JT; Martinez, J.; Reinhard, MK; McDougall, DJ; Rocca, JR; Yost, RA; o.fl. Eituráhrif á fitu við fituhepatibólgu koma fram þrátt fyrir aukna virkni tríkarboxýlsýruhringsins. Am. J. Physiol. Metab. 2016, 310, E484–E494. [CrossRef] [PubMed]

16. Sutti, S.; Albano, E. Aðlagandi friðhelgi: Nýr leikmaður í framvindu NAFLD. Nat. Séra Gastroenterol. Lifur. 2019, 17, 81–92. [CrossRef] [PubMed]

17. Cai, J.; Zhang, X.-J.; Li, H. Hlutverk meðfæddra ónæmisboða í óáfengum fitulifursjúkdómum. Stefna Endocrinol. Metab. 2018, 29, 712–722. [Krossvísun]

18. Jadeja, RN; Devkar, R.; Nammi, S. Oxunarálag í lifrarsjúkdómum: meingerð, forvarnir og meðferð. Oxandi Med. Cell. Longev. 2017, 2017, 1–2. [Krossvísun]

19. Buzzetti, E.; Pinzani, M.; Tsochatzis, E. The multiple hit pathogenesis of the non-alcoholic fatty lifur disease (NAFLD). Metab. Clin. Exp. 2016, 65, 1038–1048. [Krossvísun]

20. Forrester, SJ; Kikuchi, DS; Hernandes, MS; Xu, Q.; Griendling, KK Reactive Oxygen Species in metabolic and inflammatory signaling. Circ. Res. 2018, 122, 877–902. [Krossvísun]

21. Servidio, G.; Bellanti, F.; Vendemiale, G. Sindurefnalíffræði fyrir læknisfræði: Að læra af óáfengum fitulifursjúkdómum. Ókeypis. Róttækt. Biol. Med. 2013, 65, 952–968. [Krossvísun]

22. Bigarella, CL; Liang, R.; Ghaffari, S. Stofnfrumur og áhrif ROS merkja. Þróun 2014, 141, 4206–4218. [CrossRef] [PubMed]

23. Félagar, JM; Sanchez-Jimenez, F. Andoxunarensím og afleiðingar þeirra í meinalífeðlisfræðilegum ferlum. Landamæri í lífvísindum. J. Sýndarbók. 1999, 4, D339–D345. [Krossvísun]

24. Zhang, L.; Wang, X.; Cueto, R.; Effi, C.; Zhang, Y.; Tan, H.; Qin, X.; Ji, Y.; Yang, X.; Wang, H. Lífefnafræðilegur grunnur og efnaskiptasamspil redoxstjórnunar. Redox Biol. 2019, 26, 101284. [CrossRef] [PubMed]

cistanche south africa

25. Takaki, A.; Kawai, D.; Yamamoto, K. Margfeldi hits, þar á meðal oxunarálag, sem meingerð og meðferðarmarkmið við óáfenga lifrarbólgu (NASH). Alþj. J. Mol. Sci. 2013, 14, 20704–20728. [CrossRef] [PubMed]

26. Bellanti, F.; Villani, R.; Facciorusso, A.; Vendemiale, G.; Serviddio, G. Lipid oxunarafurðir í meingerð óáfengrar fituhepatitis. Ókeypis. Róttækt. Biol. Med. 2017, 111, 173–185. [Krossvísun]

27. Bellanti, F.; Villani, R.; Tamborra, R.; Blonda, M.; Iannelli, G.; Di Bello, G.; Facciorusso, A.; Poli, G.; Iuliano, L.; Avolio, C.; o.fl. Samverkandi víxlverkun fitusýra og oxýsteróla dregur úr starfsemi hvatbera og takmarkar aðlögun lifrar meðan á framvindu NAFLD stendur. Redox Biol. 2017, 15, 86–96. [Krossvísun]

28. Sangineto, M.; Villani, R.; Cavallone, F.; Romano, AD; Loizzi, D.; Serviddio, G. Lipid Umbrot í þróun og framvindu lifrarfrumukrabbameins. Krabbamein 2020, 12, 1419. [Krossvísun]

29. Servidio, G.; Bellanti, F.; Vendemiale, G.; Altomare, E. Hvatbera vanstarfsemi í óáfengri fituhepatitis. Sérfræðingur séra Gastroenterol. Lifur. 2011, 5, 233–244. [Krossvísun]

30. Servidio, G.; Giudetti, AM; Bellanti, F.; Priore, P.; Rollo, T.; Tamborra, R.; Siculella, L.; Vendemiale, G.; Altomare, E.; Gnoni, GV Oxun á lifrarkarnitíni palmitóýltransferasa-I (CPT-I) dregur úr beta-oxun fitusýru hjá rottum sem eru fóðraðar á metíónínkólínskorti. PLoS ONE 2011, 6, e24084. [Krossvísun]

31. Friedman, SL; Neuschwander-Tetri, BA; Rinella, M.; Sanyal, AJ Aðferðir við þróun NAFLD og meðferðaraðferðir. Nat. Med. 2018, 24, 908–922. [Krossvísun]

32. Chen, Z.; Yu, Y.; Cai, J.; Li, H. Ný sameindamarkmið til meðferðar á óáfengum fitulifrarsjúkdómum. Stefna Endocrinol. Metab. 2019, 30, 903–914. [CrossRef] [PubMed]

33. Schieber, M.; Chandel, NS ROS Virka í Redox merkjasendingum og oxunarálagi. Curr. Biol. 2014, 24, R453–R462. [CrossRef] [PubMed]

34. Mansouri, A.; Gattolliat, C.-H.; Asselah, T. Hvatbera truflun og merki í langvinnum lifrarsjúkdómum. Gastroenterology 2018, 155, 629–647. [CrossRef] [PubMed]

35. Simões, IC; Fontes, A.; Pinton, P.; Zischka, H.; Wieckowski, MR Hvatberar í óáfengum fitulifursjúkdómum. Alþj. J. Biochem. Cell Biol. 2018, 95, 93–99. [Krossvísun]

36. García-Ruiz, I.; Rodríguez-Juan, C.; Díaz-Sanjuan, T.; Del Hoyo, P.; Colina, F.; Muñoz-Yagüe, T.; Solís-Herruzo, JA Þvagsýra og and-TNF mótefni bæta truflun á hvatbera í ob/ob músum. Lifralækningar 2006, 44, 581–591. [Krossvísun]

37. Garcia-Ruiz, I.; Rodriguez-Juan, C.; Diaz-Sanjuan, T.; Martinez, MA; Munoz-Yague, T.; Solis-Herruzo, JA Áhrif rósíglítazóns á vefjafræði lifrar og starfsemi hvatbera í ob/ob músum. Lifrafræði 2007, 46, 414–423. [Krossvísun]

38. Li, Z.; Yang, S.; Lin, H.; Huang, J.; Watkins, PA; Moser, AB; DeSimone, C.; Söngur, X.; Diehl, AM Probiotics og mótefni gegn TNF hamla bólguvirkni og bæta óáfengan lifrarfitusjúkdóm. Lifrafræði 2003, 37, 343–350. [Krossvísun]

38. Li, Z.; Yang, S.; Lin, H.; Huang, J.; Watkins, PA; Moser, AB; DeSimone, C.; Söngur, X.; Diehl, AM Probiotics og mótefni gegn TNF hamla bólguvirkni og bæta óáfengan lifrarfitusjúkdóm. Lifrafræði 2003, 37, 343–350. [Krossvísun]

40. Romestaing, C.; Piquet, MA; Letexier, D.; Rey, B.; Mourier, A.; Servais, S.; Belouze, M.; Rouleau, V.; Dautresme, M.; Ollivier, I.; o.fl. Hvatberaaðlögun að fituhepatibólgu af völdum metíónín- og kólínskorts mataræðis. Bandarískt tímarit um lífeðlisfræði. Endocrinol. Metab. 2008, 294, E110–E119

41. Koliaki, C.; Szendrodi, J.; Kaul, K.; Jelenik, T.; Nowotny, P.; Jankowiak, F.; Herder, C.; Carstensen-Kirberg, M.; Krausch, M.; Knoefel, WT; o.fl. Aðlögun á starfsemi hvatbera í lifur hjá mönnum með óáfenga fitulifur glatast í lifrarbólgu. Cell Metab. 2015, 21, 739–746. [Krossvísun]

42. Bugianesi, E.; Gastaldelli, A.; Vanni, E.; Gambino, R.; Cassader, M.; Baldi, S.; Ponti, V.; Pagano, G.; Ferrannini, E.; Rizzetto, M. Insúlínviðnám hjá sjúklingum án sykursýki með óáfengan fitulifur: Staðir og aðferðir. Diabetologia 2005, 48, 634–642. [CrossRef] [PubMed]

43. Chalasani, N.; Gorski, JC; Asghar, MS; Asghar, A.; Verkstjóri, B.; Hall, SD; Crabb, DW Lifrar cýtókróm P450 2E1 virkni hjá sjúklingum án sykursýki með óáfenga fituhrörnunarbólgu. Lifrafræði 2003, 37, 544–550. [CrossRef] [PubMed]

44. Dasarathy, S.; Kasumov, T.; Edmison, JM; Gruca, LL; Bennett, C.; Duenas, C.; Marczewski, S.; McCullough, AJ; Hanson, RW; Kalhan, S. Glycine and urea kinetics in nonalcoholic s

cistanche para que sirve

45. Dasarathy, S.; Yang, Y.; McCullough, AJ; Marczewski, S.; Bennett, C.; Kalhan, SC Hækkuð oxun fitusýru í lifur, hár vaxtarþáttur 21 fyrir trefjafrumur í plasma og fastandi gallsýrur í óáfengri fituhepatitisbólgu. Eur. J. Gastroenterol. Lifur. 2011, 23, 382–388. [Krossvísun]

46. ​​Hodson, L.; McQuaid, SE; Humphreys, SM; Milne, R.; Fielding, BA; Frayn, KN; Karpe, F. Meiri fituoxun í mataræði hjá offitusjúklingum samanborið við granna karla: aðlögunarkerfi til að koma í veg fyrir uppsöfnun lifrarfitu? Am. J. Physiol. Metab. 2010, 299, E584–E592. [Krossvísun]

47. Miele, L.; Grieco, A.; Armuzzi, A.; Candelli, M.; Forgione, A.; Gasbarrini, A.; Gasbarrini, G. Lifrarhvatbera beta-oxun hjá sjúklingum með óáfenga fituhrörnunarbólgu metin með 13C-oktanóati öndunarprófi. Am. J. Gastroenterol. 2003, 98, 2335–2336. [Krossvísun]

48. Sanyal, AJ; Campbell–Sargent, C.; Mirshahi, F.; Rizzo, WB; Contos, MJ; Sterling, RK; Luketic, VA; Shiffman, ML; Clore, JN Óalkóhólísk steatohepatitis: Samtök insúlínviðnáms og óeðlilegra hvatbera. Gastroenterology 2001, 120, 1183–1192. [Krossvísun]

49. Schneider, ARJ; Kraut, C.; Lindenthal, B.; Braden, B.; Caspary, WF; Stein, J. Heildarefnaskipti 13C-oktansýru í líkamanum eru varðveitt hjá sjúklingum með óáfenga fituhrörnunarbólgu, en er mismunandi milli kvenna og karla. Eur. J. Gastroenterol. Lifur. 2005, 17, 1181–1184. [Krossvísun]

50. Mawatari, H.; Inamori, M.; Fujita, K.; Yoneda, M.; Iida, H.; Endo, H.; Hosono, K.; Nozaki, Y.; Yoneda, K.; Akiyama, T.; o.fl. Stöðugt rauntíma 13C-oktanóat öndunarpróf fyrir sjúklinga með óáfenga fituhrörnunarbólgu sem nota BreathID kerfið. Hepatogastroenterology 2009, 56, 1436–1438.

51. Pérez-Carreras, M.; Del Hoyo, P.; Martin, MA; Rubio, JC; Martin, A.; Castellano, G.; Colina, F.; Arenas, J.; Solis-Herruzo, JA Gölluð öndunarkeðja í hvatbera í lifur hjá sjúklingum með óáfenga fituhrörnunarbólgu. Lifrafræði 2003, 38, 999–1007. [Krossvísun]

52. Petersen, KF; Befroy, DE; Dufour, S.; Rothman, DL; Shulman, GI mat á oxun hvatbera í lifur og pyruvate Cycling í NAFLD með 13 C segulómun litrófsgreiningu. Cell Metab. 2016, 24, 167–171. [CrossRef] [PubMed]

53. Kakimoto, PA; Chausse, B.; Caldeira da Silva, CC; Donato Junior, J.; Kowaltowski, AJ Seigur lifrarhvatberavirkni og skortur á iNOS ósjálfstæði í insúlínviðnámi af völdum mataræðis. PLoS ONE 2019, 14, e0211733. [CrossRef] [PubMed]

54. George, J.; Liddle, C. Óáfengur fitulifur sjúkdómur: Meingerð og möguleiki fyrir kjarnaviðtaka sem lækningaleg markmið. Mol. Pharm. 2008, 5, 49–59. [CrossRef] [PubMed]

55. Yamaguchi, K.; Yang, L.; McCall, S.; Huang, J.; Yu, XX; Pandey, SK; Bhanot, S.; Monía, BP; Li, Y.-X.; Diehl, AM Að hindra nýmyndun þríglýseríða bætir fituhrörnun í lifur en eykur lifrarskemmdir og bandvefsbólgu hjá offitusjúklingum músum með óáfenga fituhrörnunarbólgu. Lifrafræði 2007, 45, 1366–1374. [CrossRef] [PubMed]

56. Satapati, S.; Sunny, NE; Kucejova, B.; Fu, X.; Hann, TT; Méndez-Lucas, A.; Shelton, JM; Perales, JC; Browning, JD; Burgess, SC Hækkuð virkni TCA hringrásar í meinafræði lifrarinsúlínviðnáms af völdum mataræðis og fitulifur. J. Lipid Res. 2012, 53, 1080–1092. [CrossRef] [PubMed]

57. Cocco, T.; Di Paola, M.; Pabbi, P.; Lorusso, M. Samspil arakídónsýru við rafeindaflutningakeðju hvatbera stuðlar að myndun hvarfgjarnra súrefnistegunda. Ókeypis. Róttækt. Biol. Med. 1999, 27, 51–59. [Krossvísun]

58. Loskovich, MV; Grivennikova, VG; Cecchini, G.; Vinogradov, AD Hindrandi áhrif palmitats á hvatbera NADH: ubiquinone oxidoreductase (complex I) sem tengist virku-de-virku ensímbreytingunni. Biochem. J. 2005, 387, 677–683. [Krossvísun]

59. Schönfeld, P.; Reiser, G. Rotenone-eins verkun á greinóttri keðju Phytanic Acid veldur oxunarálagi í hvatberum. J. Biol. Chem. 2006, 281, 7136–7142. [Krossvísun]

60. Schönfeld, P.; Wojtczak, L. Fitusýrur draga úr hvatberamyndun hvarfgjarnra súrefnistegunda við öfugan rafeindaflutning en auka hana við framflutning. Biochim. Lífeðlisfræði. Acta Bioenerg. 2007, 1767, 1032–1040. [Krossvísun]

61. Gille, L.; Nohl, H. Ubiquinol/bc1 Redox parið stjórnar myndun súrefnisrótar í hvatberum. Arch. Biochem. Lífeðlisfræði. 2001, 388, 34–38. [Krossvísun]

62. Schönfeld, P.; Struy, H. Refsum sjúkdómsgreiningarmerki fýtansýra breytir líkamlegu ástandi himnupróteina í hvatberum í lifur. FEBS Lett. 1999, 457, 179–183. [Krossvísun]

63. Servidio, G.; Blonda, M.; Bellanti, F.; Villani, R.; Iuliano, L.; Vendemiale, G. Oxysterols and redox merki í meingerð óáfengs fitulifursjúkdóms. Ókeypis. Róttækt. Res. 2013, 47, 881–893. [CrossRef] [PubMed]

64. Aoun, M.; Fouret, G.; Michel, F.; Bonafos, B.; Ramos, J.; Cristól, JP; Carbonneau, M.-A.; Coudray, C.; Feillet-Coudray, C. Fitusýrur í fæðu móta lifrarhvatbera hjartalípíninnihaldi og fitusýrusamsetningu þess í rottum með óáfengan fitulifursjúkdóm. J. Bioenerg. Biomembr. 2012, 44, 439–452. [CrossRef] [PubMed]

65. Flamment, M.; Arvier, M.; Gallois, Y.; Simard, G.; Malthièry, Y.; Ritz, P.; Ducluzeau-Fieloux, P.-H. Fitulifur og insúlínviðnám hjá of feitum Zucker rottum: Ekkert hlutverk fyrir truflun á starfsemi hvatbera. Biochimie 2008, 90, 1407-1413. [CrossRef] [PubMed]

66. Flamment, M.; Rieusset, J.; Vidal, H.; Simard, G.; Malthièry, Y.; Fromenty, B.; Ducluzeau, P.-H. Reglugerð um umbrot hvatbera í lifur til að bregðast við fituríku mataræði: Langtímarannsókn á rottum. J. Physiol. Biochem. 2012, 68, 335–344. [CrossRef] [PubMed]

67. Nadal-Casellas, A.; Amengual-Cladera, E.; Proenza, AM; Lladó, I.; Gianotti, M. Langtíma fóðrun með fituríku fæði skerðir lífveru hvatbera í lifur karl- og kvenrottna. Cell. Physiol. Biochem. 2010, 26, 291–302. [CrossRef] [PubMed]

68. Hettuglas, G.; Dubouchaud, H.; Couturier, K.; Cottet-Rousselle, C.; Taleux, N.; Athias, A.; Galinier, A.; Castilla, L.; Leverve, XM Áhrif fituríks mataræðis á orkuefnaskipti og ROS framleiðslu í rottu lifur. J. Hepatol. 2011, 54, 348–356. [Krossvísun]

69. Wardlaw, GM; Kaplan, ML Súrefnisneysla og oxunargeta lifrarfrumna frá ungum karlkyns offitusjúklingum og Zucker-rottum sem ekki eru ónóberar. Exp. Biol. Med. 1986, 183, 199–206. [Krossvísun]

70. Poussin, C.; Ibberson, M.; Hall, D.; Ding, J.; Soto, J.; Abel, ED; Thorens, B. Sveigjanleiki í oxun fosfórýleringar í lifur músa sem eru ónæm fyrir fituríku mataræði af völdum lifrarþekju. Sykursýki 2011, 60, 2216–2224. [Krossvísun]

71. Satapati, S.; Kucejova, B.; Duarte, JA; Fletcher, JA; Reynolds, L.; Sunny, NE; Hann, T.; Nair, LA; Livingston, KA; Fu, X.; o.fl. Umbrot hvatbera miðla oxunarálagi og bólgu í fitulifur. J. Clin. Rannsaka. 2015, 125, 4447–4462. [Krossvísun]

72. Valdecantos, þingmaður; Pérez-Matute, P.; González-Muniesa, P.; Prieto-Hontoria, PL; Moreno-Aliaga, MJ; Martínez, JA Lípósýrugjöf kemur í veg fyrir óáfenga fituhrörnun sem tengist langvarandi fituríkri fóðrun með því að stilla starfsemi hvatbera. J. Nutr. Biochem. 2012, 23, 1676–1684. [CrossRef] [PubMed]

73. Carmiel-Haggai, M.; Cederbaum, AI; Nieto, N. Fituríkt mataræði leiðir til versnunar óáfengs fitulifursjúkdóms hjá of feitum rottum. FASEB J. 2004, 19, 136–138. [Krossvísun]

74. Cortez-Pinto, H.; Chatham, J.; Chacko, VP; Arnold, C.; Rashid, A.; Diehl, AM Breytingar á ATP-jafnvægi í lifur í óalkóhólískri fituhrörnun í mönnum: tilraunarannsókn. JAMA 1999, 282, 1659–1664. [CrossRef] [PubMed]

75. Jiang, Y.; Zhao, M.; An, W. Aukin frumudauði í lifur í fituríku fæði af völdum NASH hjá rottum getur tengst niðurstjórnun á lifrarörvandi efni. J. Mol. Med. 2011, 89, 1207–1217. [CrossRef] [PubMed]

76. Mingorance, C.; Duluc, L.; Chalopin, M.; Simard, G.; Ducluzeau, P.-H.; Herrera, læknir; De Sotomayor, MA; Andriantsitohaina, R. Própíónýl-L-karnitín leiðréttir breytingar á efnaskiptum og hjarta- og æðakerfi í offitu músum af völdum mataræðis og bætir virkni öndunarfæra í lifur. PLoS ONE 2012, 7, e34268. [CrossRef] [PubMed]

77. Fuchs, geisladiskur; Claudel, T.; Scharnagl, H.; Stojakovic, T.; Trauner, M. FXR stjórnar CHOP tjáningu í steatohepatitis. FEBS Lett. 2017, 591, 3360–3368. [CrossRef] [PubMed]

78. Söngur, B.; Scheuner, D.; Ron, D.; Pennathur, S.; Kaufman, RJ Chop eyðing dregur úr oxunarálagi, bætir frumuvirkni og stuðlar að lifun frumna í mörgum músum af sykursýki. J. Clin. Rannsaka. 2008, 118, 3378–3389. [Krossvísun]

79. Ashraf, NU; Sheikh, TA Endoplasmic reticulum streitu og oxunarálag í meingerð óáfengs fitulifursjúkdóms. Ókeypis. Róttækt. Res. 2015, 49, 1405–1418. [Krossvísun]

80. Cao, SS; Kaufman, RJ Endoplasmic reticulum streita og oxunarálag í ákvörðun frumu örlög og sjúkdómur manna. Andoxun. Redox merki. 2014, 21, 396–413. [Krossvísun]

81. Malhotra, JD; Kaufman, RJ Endoplasmic reticulum streita og oxunarálag: vítahringur eða tvíeggjað sverð? Andoxun. Redox merki. 2007, 9, 2277–2294. [Krossvísun]

82. Cullinan, SB; Diehl, JA PERK-háð virkjun Nrf2 stuðlar að Redox Homeostasis og frumulifun eftir endoplasmic reticulum streitu. J. Biol. Chem. 2004, 279, 20108–20117. [CrossRef] [PubMed]

83. Yang, Y.; Bazhin, AV; Werner, J.; Karakhanova, S. Hvarfandi súrefnistegundir í ónæmiskerfinu. Alþj. Séra Immunol. 2013, 32, 249–270. [CrossRef] [PubMed]

84. Schreck, R.; Rieber, P.; Baeuerle, PA Hvarfgjarn súrefnis milliefni sem mikið notaðir boðefni við virkjun NF-kappa B umritunarþáttarins og HIV-1. EMBO J. 1991, 10, 2247–2258. [CrossRef] [PubMed]

85. Li, S.; Hong, M.; Tan, H.-Y.; Wang, N.; Feng, Y. Innsýn í hlutverk og innbyrðis háð oxunarálagi og bólgu í lifrarsjúkdómum. Oxandi Med. Cell. Longev. 2016, 2016, 1–21. [Krossvísun]

86. Mittal, M.; Siddiqui, MR; Tran, K.; Reddy, SP; Malik, AB hvarfgjarnar súrefnistegundir í bólgu og vefjaskaða. Andoxun. Redox merki. 2014, 20, 1126–1167. [Krossvísun]

87. Bubici, C.; Pabbi, S.; Pham, CG; Zazzeroni, F.; Franzoso, G. NF-kappaB-miðluð stjórn á ROS og JNK merkjum. Histol. Histopatól. 2006, 21, 69–80.

88. Zhu, LH; Wang, A.; Luo, P.; Wang, X.; Jiang, D.-S.; Deng, W.; Zhang, X.; Wang, T.; Liu, Y.; Gao, L.; o.fl. Mindin/Spondin 2 hamlar fituhrörnun í lifur, insúlínviðnámi og offitu með samskiptum við peroxisome proliferator-virkjaðan viðtaka í músum. J. Hepatol. 2014, 60, 1046–1054. [Krossvísun]

89. Wang, X.-A.; Deng, S.; Jiang, D.; Zhang, R.; Zhang, S.; Zhong, J.; Yang, L.; Wang, T.; Hong, S.; Guo, S.; o.fl. Skortur á CARD3 eykur offitu af völdum mataræðis, lifrarbólgu og insúlínviðnám í karlkyns músum. Endocrinology 2013, 154, 685–697. [Krossvísun]

cistanche plant

90. Tong, J.; Han, CJ; Zhang, JZ; Hann, WZ; Zhao, GJ; Cheng, X.; Zhang, L.; Deng, KQ; Liu, Y.; Vifta, HF; o.fl. Lifrar Interferon Regulatory Factor 6 dregur úr lifrarþynningu og efnaskiptaröskun með því að bæla Peroxisome Proliferator-Activated Receptor gamma í músum. Lifrafræði 2019, 69, 2471–2488.

91. Wang, P.-X.; Zhang, R.; Huang, L.; Zhu, L.-H.; Jiang, D.-S.; Chen, H.-Z.; Zhang, Y.; Tian, ​​S.; Zhang, X.-F.; Liu, D.; o.fl. Interferon regulatory factor 9 er lykilmiðillinn fyrir blóðþurrð í lifur/endurflæðisskaða. J. Hepatol. 2015, 62, 111–120. [Krossvísun]

92. Hu, J.; Zhu, X.-H.; Zhang, X.-J.; Wang, P.-X.; Zhang, R.; Zhang, P.; Zhao, G.-N.; Gao, L.; Tian, ​​S.; Li, H. Að miða á TRAF3 merkjasendingar verndar gegn blóðþurrð í lifur/endurflæðisskaða. J. Hepatol. 2016, 64, 146–159. [CrossRef] [PubMed]

93. Chen, L.; Huang, J.; Ji, YX; Mei, F.; Wang, PX; Deng, KQ; Jiang, X.; Ma, G.; Li, H. Þríhliða mótíf 8 stuðlar að meinafræðilegri ofstækkun hjartans með því að efla umbreytandi vaxtarþátt beta-virkjaðar kínasa 1-háðar merkjaleiðir. Háþrýstingur 2017, 69, 249-258. [CrossRef] [PubMed]

94. Zhao, G.-N.; Zhang, P.; Gong, J.; Zhang, X.-J.; Wang, P.-X.; Yin, M.; Jiang, Z.; Shen, L.-J.; Ji, Y.-X.; Tong, J.; o.fl. Tmbim1 er fjölblöðruþrýstibúnaður sem verndar gegn óáfengum fitulifursjúkdómum í músum og öpum með því að miða á niðurbrot Tlr4 í leysi. Nat. Med. 2017, 23, 742–752. [CrossRef] [PubMed]

95. Yan, Z.; Huang, Y.; Wang, X.; Wang, H.; Ren, F.; Tian, ​​R.; Cheng, X.; Cai, J.; Zhang, Y.; Zhu, X.; o.fl. Innbyggt Omics sýnir Tollip sem eftirlitsaðila og meðferðarmarkmið fyrir blóðþurrðar-endurflæðisskaða í lifur í músum. Lifralækningar 2019, 70, 1750–1769. [CrossRef] [PubMed]

96. Cai, J.; Xu, M.; Zhang, X.; Li, H. Meðfædd ónæmisboð í óáfengum fitulifursjúkdómum og hjarta- og æðasjúkdómum. Annu. Séra Pathol. Mech. Dis. 2019, 14, 153–184. [Krossvísun]

97. Federico, A.; Caprio, GG; Ormando, VM; Loguercio, C. Gut Microbiota og meltingarvegi, lifur og brisi: frá lífeðlisfræði til meinafræði. Minerva Gastroenterol. Smáatriði. 2017, 63, 385–398.

98. Luedde, T.; Schwabe, RF NF-kappaB í lifrartengdum skaða, bandvefsmyndun og lifrarfrumukrabbameini. Umsagnir um náttúruna. Gastroenterol. Lifur. 2011, 8, 108–118.

99. Li, L.; Gao, J.; Li, J. Nýtt hlutverk HMGB 1 í trefjasjúkdómum. J. Cell. Mol. Med. 2014, 18, 2331–2339. [Krossvísun]

100. Al-Khafaji, AB; Tohme, S.; Yazdani, HO; Miller, D.; Huang, H.; Tsung, A. Superoxide framkallar myndun daufkyrninga utanfrumugildru í TLR-4 og NOX-háðum vélbúnaði. Mol. Med. 2015, 22, 621–631. [Krossvísun]

101. Garcia-Martinez, I.; Santoro, N.; Chen, Y.; Hoque, R.; Ouyang, X.; Caprio, S.; Shlomchik, MJ; Coffman, RL; Candia, A.; Mehal, WZ Lifrarfrumna hvatbera DNA knýr óáfenga fituhepatitis með virkjun TLR9. J. Clin. Rannsaka. 2016, 126, 859–864. [Krossvísun]

102. Gan, LT; Van Rooyen, DM; Koina, ME; McCuskey, RS; Teoh, NC; Farrell, GC Lifrarfrumnalaust kólesteról fitueiturhrif stafa af JNK1-miðluðum hvatberaskaða og er HMGB1 og TLR4-háð. J. Hepatol. 2014, 61, 1376–1384. [CrossRef] [PubMed]

103. Begriche, K.; Igoudjil, A.; Pessayre, D.; Fromenty, B. Vanstarfsemi hvatbera í NASH: Orsakir, afleiðingar og mögulegar leiðir til að koma í veg fyrir það. Hvatberi 2006, 6, 1–28. [CrossRef] [PubMed]

104. Yu, Y.; Cai, J.; Hún, Z.; Li, H. Innsýn í faraldsfræði, meingerð og meðferð óáfengra lifrarfitusjúkdóma. Adv. Sci. 2019, 6, 1801585. [CrossRef] [PubMed]

105. Yuan, T.; Yang, T.; Chen, H.; Fu, D.; Hu, Y.; Wang, J.; Yuan, Q.; Yu, H.; Xu, W.; Xie, X. Ný innsýn í oxunarálag og bólgu meðan á sykursýki hröðuðu æðakölkun. Redox Biol. 2019, 20, 247–260. [CrossRef] [PubMed]

106. Doridot, L.; Jeljeli, M.; Chêne, C.; Batteux, F. Áhrif oxunarálags í meingerð altækrar mænusigg með bólgu, sjálfsofnæmi og bandvefsmyndun. Redox Biol. 2019, 25, 101122. [CrossRef] [PubMed]

107. Abais, JM; Xia, M.; Li, G.; Gehr, TWB; Boini, KM; Li, P.-L. Framlag innræna framleiddra hvarfgjarnra súrefnistegunda til virkjunar NLRP3 bólgueyðandi frumufrumna í blóðsykrishækkun. Ókeypis. Róttækt. Biol. Med. 2014, 67, 211–220. [CrossRef] [PubMed]

108. Bae, JY; Park, HH kristalsbygging NALP3 prótein pýrín léns (PYD) og áhrif þess á bólgusamsetningu. J. Biol. Chem. 2011, 286, 39528–39536. [Krossvísun]

109. Yan, F.-J.; Zhang, X.-J.; Wang, W.-X.; Ji, Y.-X.; Wang, P.-X.; Yang, Y.; Gong, J.; Shen, L.-J.; Zhu, X.-Y.; Huang, Z.; o.fl. E3 lígasa þríhliða mótíf 8 miðar að TAK1 til að stuðla að insúlínviðnámi og fituhrörnunarbólgu. Lifrafræði 2017, 65, 1492–1511. [Krossvísun]

110. Xiang, M.; Wang, P.-X.; Wang, A.-B.; Zhang, X.-J.; Zhang, Y.; Zhang, P.; Mei, F.-H.; Chen, M.-H.; Li, H. Miða á lifrar-TRAF1-ASK1-merki til að bæta bólgu, insúlínviðnám og fituhrörnun í lifur. J. Hepatol. 2016, 64, 1365–1377. [Krossvísun]

111. Wang, Y.; Wen, H.; Fu, J.; Cai, L.; Li, P.; Zhao, C.; Dong, Z.; Ma, JP; Wang, X.; Tian, ​​H.; o.fl. Lifrarfrumu TNF-viðtakar-tengdur þáttur 6 eykur lifrarbólgu og bandvefsmyndun með því að stuðla að lýsíni 6-tengdri fjölubiquitination á apoptosis SignalRegulating Kinasa 1. Lifrarfræði 2020, 71, 93-111. [Krossvísun]

112. Blaser, H.; Dostert, C.; Mak, TW; Brenner, D. TNF og ROS Crosstalk í bólgu. Trends Cell Biol. 2016, 26, 249–261. [CrossRef] [PubMed]

113. Sonur, Y.; Cheong, Y.-K.; Kim, N.-H.; Chung, H.-T.; Kang, DG; Pae, H.-O. Mítógenvirkjaðir próteinkínasar og hvarfgjarnar súrefnistegundir: Hvernig getur ROS virkjað MAPK brautir? J. Merki. Transduct. 2011, 2011, 1–6. [CrossRef] [PubMed]

114. Kamata, H.; Honda, S.; Maeda, S.; Chang, L.; Hirata, H.; Karin, M. Hvarfgjarnar súrefnistegundir stuðla að TNFalfa-völdum dauða og viðvarandi JNK virkjun með því að hindra MAP kínasa fosfatasa. Cell 2005, 120, 649-661. [CrossRef] [PubMed]

115. Win, S.; En, TA; Fernandez-Checa, JC; Kaplowitz, N. JNK samskipti við Sab miðla ER streitu-völdum hömlun á hvatbera öndun og frumudauða. Cell Death Dis. 2014, 5, e989. [CrossRef] [PubMed]

116. Zhao, G.-N.; Jiang, D.-S.; Li, H. Interferon eftirlitsþættir: Á krossgötum ónæmis, efnaskipta og sjúkdóma. Biochim. Lífeðlisfræði. Acta Mol. Grundvöllur Dis. 2015, 1852, 365–378. [CrossRef] [PubMed]

117. Zhang, Y.; Zhang, X.-J.; Wang, P.-X.; Zhang, P.; Li, H. Endurforritun meðfæddra ónæmismerkja í hjartaefnaskiptasjúkdómum. Háþrýstingur 2017, 69, 747-760. [CrossRef] [PubMed]

118. Zhang, X.-J.; Li, H. Miða á interferon Regulatory Factor fyrir hjartaefnaskiptasjúkdóma: Tækifæri og áskoranir. Curr. Lyfjamarkmið 2017, 18, 1754–1778. [Krossvísun]

119. Wang, XA; Zhang, R.; Hún, ZG; Zhang, XF; Jiang, DS; Wang, T.; Gao, L.; Deng, W.; Zhang, SM; Zhu, LH; o.fl. Interferon regulatory factor 3 heftir IKKbeta/NF-kappaB boð til að draga úr fituhrörnun í lifur og insúlínviðnám. Lifralækningar 2014, 59, 870–885. [Krossvísun]

120. Yadav, UC; Ramana, KV Reglugerð um NF-kappaB-framkallaða bólguboð með aldehýðum afleiddum af lípíðperoxun. Oxandi Med. Cell. Longev. 2013, 2013, 690545. [Krossvísun]

121. Morgan, MJ; Liu, ZG Crosstalk um hvarfgjarnar súrefnistegundir og NF-kappaB merkjasendingar. Cell Res. 2011, 21, 103–115. [Krossvísun]

122. Furnkranz, A.; Leitinger, N. Reglugerð um bólgusvörun með oxuðum fosfólípíðum: Sambönd uppbyggingar og virkni. Curr. Pharm. Des. 2004, 10, 915–921. [CrossRef] [PubMed]

123. Wang, P.; Zhang, X.; Li, H. Lifrarhylki: IRFs í lifrarfrumum: Meinalífeðlisfræði. Hepatology 2016, 63, 1706. [CrossRef] [PubMed]

124. Luo, P.; Wang, PX; Li, ZZ; Zhang, XJ; Jiang, X.; Gong, J.; Qin, JJ; Guo, J.; Zhu, X.; Yang, S.; o.fl. Lifrar Oncostatin M Receptor beta stjórnar offitu af völdum vöðvabólgu og insúlínviðnám. Am. J. Pathol. 2016, 186, 1278–1292. [CrossRef] [PubMed]

125. Bai, L.; Li, H. Meðfædd ónæmisstjórnunarnet í fituumbrotum í lifur. J. Mol. Med. 2019, 97, 593–604. [Krossvísun]

126. Azzimato, V.; Jager, J.; Chen, P.; Morgantini, C.; Levi, L.; Barreby, E.; Sulen, A.; Oses, C.; Willerbrords, J.; Xu, C.; o.fl. Átfrumur í lifur hamla innrænu andoxunarsvörun í insúlínviðnámi sem tengist offitu. Sci. Þýðing. Med. 2020, 12, eaaw9709. [Krossvísun]

127. Milicevic, NP; Busch, CJ-L.; Binder, CJ Malondialdehyde epitopes sem markmið ónæmis og afleiðingar fyrir æðakölkun. Dev. Virka. Myeloid Subsets 2016, 131, 1–59. [Krossvísun]

128. Nobili, V.; Parola, M.; Alisi, A.; Marra, F.; Piemonte, F.; Mombello, C.; Sutti, S.; Povero, D.; Maina, V.; Novo, E.; o.fl. Oxunarálagsbreytur í óáfengum fitulifur hjá börnum. Alþj. J. Mol. Med. 2010, 26, 471–476. [Krossvísun]

129. Chou, M.-Y.; Fogelstrand, L.; Hartvigsen, K.; Hansen, LF; Woelkers, D.; Shaw, PX; Choi, J.; Perkmann, T.; Bäckhed, F.; Miller, YI; o.fl. Oxunarsértækar epitopes eru ríkjandi markmið meðfæddra náttúrulegra mótefna í músum og mönnum. J. Clin. Rannsaka. 2009, 119, 1335–1349. [Krossvísun]

130. Smallwood, MJ; Nissim, A.; Knight, AR; Whiteman, M.; Haigh, R.; Winyard, PG Oxunarálag í sjálfsofnæmisgigtarsjúkdómum. Ókeypis. Róttækt. Biol. Med. 2018, 125, 3–14. [Krossvísun]

131. Sutti, S.; Jindal, A.; Locatelli, I.; Vacchiano, M.; Gigliotti, L.; Bozzola, C.; Albano, E. Aðlagandi ónæmissvörun af stað af oxunarálagi stuðlar að lifrarbólgu í NASH. Lifralækningar 2014, 59, 886–897. [Krossvísun]

132. Albano, E.; Mottaran, E.; Vidal, M.; Reale, E.; Saksena, S.; Occhino, G.; Burt, AD; Dagur, CP Ónæmissvörun gagnvart lípíðperoxunarvörum sem spá fyrir framvindu óáfengs fitulifursjúkdóms yfir í langt gengið bandvefssjúkdóm. Gut 2005, 54, 987–993. [CrossRef] [PubMed]

133. Bruzzì, S.; Sutti, S.; Giudici, G.; Burlone, ME; Ramavath, NN; Toscani, A.; Bozzola, C.; Schneider, P.; Morello, E.; Parola, M.; o.fl. B2-Eitilfrumuviðbrögð við mótefnavaka sem afleidd eru af oxunarálagi stuðla að þróun óáfengs fitulifrarsjúkdóms (NAFLD). Ókeypis. Róttækt. Biol. Med. 2018, 124, 249–259. [CrossRef] [PubMed]

134. Baumgardner, JN; Shankar, K.; Hennings, L.; Albano, E.; Badger, TM; Ronis, MJ N-asetýlcystein dregur úr framgangi lifrarsjúkdóma í rottumódeli af óáfengri fituhepatibólgu. J. Nutr. 2008, 138, 1872–1879. [CrossRef] [PubMed]

135. Rolla, S.; Alchera, E.; Imarisio, C.; Bardina, V.; Valente, G.; Cappello, P.; Mombello, C.; Follenzi, A.; Novelli, F.; Carini, R. Jafnvægið milli IL-17 og IL-22 framleitt af T-hjálparfrumum sem síast inn í lifur stjórnar NASH þróun í músum á gagnrýninn hátt. Clin. Sci. 2015, 130, 193–203. [CrossRef] [PubMed]

136. Rau, M.; Schilling, A.-K.; Meertens, J.; Hering, I.; Weiss, J.; Jurowich, C.; Kudlich, T.; Hermanns, HM; Bantel, H.; Beyersdorf, N.; o.fl. Framfarir frá óáfengri fitulifur yfir í óáfenga lifrarbólgu einkennist af hærri tíðni Th17 frumna í lifur og auknu Th17/Hvíldar reglubundið T frumuhlutfall í útlægu blóði og lifur. J. Immunol. 2015, 196, 97–105. [CrossRef] [PubMed]

137. Inzaugarat, ME; Solari, NEF; Billordo, LA; Abecasis, R.; Gadano, AC; Cherñavsky, AC Breytt svipgerð og virkni ónæmisfrumna í blóðrás einkennir fullorðna sjúklinga með óáfenga lifrarbólgu. J. Clin. Immunol. 2011, 31, 1120–1130. [Krossvísun]

138. Solari, NEF; Inzaugarat, ME; Baz, P.; De Matteo, E.; Lezama, C.; Galoppo, M.; Galoppo, C.; Cherñavsky, AC Hlutverk meðfæddra frumna er tengt við þ1-skautað ónæmissvörun í óáfengum barnahepatisbólgu. J. Clin. Immunol. 2012, 32, 611–621. [Krossvísun]

139. Ma, X.; Hua, J.; Mohamood, AR; Hamad, ARA; Ravi, R.; Li, Z. Fituríkt fæði og reglubundnar T-frumur hafa áhrif á næmi fyrir lifrarskaða af völdum endotoxíns. Lifrafræði 2007, 46, 1519–1529. [Krossvísun]

140. Ma, C.; Kesarwala, AH; Eggert, T.; Medina-Echeverz, J.; Kleiner, DE; Jin, P.; Stroncek, PJDF; Terabe, M.; Kapoor, V.; Elgindi, M.; o.fl. NAFLD veldur sértæku CD4 plús T eitilfrumu tapi og stuðlar að lifrarkrabbameinsmyndun. Nat. Cell Biol. 2016, 531, 253–257. [Krossvísun]

141. Van Herck, MA; Weyler, J.; Kwanten, WJ; Dirinck, EL; De Winter, BY; Francque, SM; Vonghia, L. Mismunandi hlutverk T-frumna í óáfengum fitulifursjúkdómum og offitu. Framan. Immunol. 2019, 10, 82. [Krossvísun]

142. Laurent, S.; Carrega, P.; Saverino, D.; Piccioli, P.; Camoriano, M.; Morabito, A.; Dozin, B.; Fontana, V.; Simone, R.; Mortara, L.; o.fl. CTLA-4 er tjáð af monocyte-afleiddum dendritic frumum úr mönnum og stjórnar starfsemi þeirra. Humm. Immunol. 2010, 71, 934–941. [CrossRef] [PubMed]

143. Hendrikx, T.; Watzenböck, ML; Walenbergh, SMA; Amir, S.; Gruber, S.; Kozma, MO; Grabsch, HI; Koek, GH; Pierik, MJ; Staufer, K.; o.fl. Lágt magn af IgM mótefnum sem þekkja oxunarsértækar epitopur eru tengd óáfengum fitulifrarsjúkdómi manna. BMC Med. 2016, 14, 107. [CrossRef] [PubMed] 144. Bieghs, V.; Van Gorp, PJJ; Walenbergh, SM; Gijbels, MJ; Verheyen, F.; Buurman, WA; Briles, DE; Hofker, MH; Binder, CJ; Shiri-Sverdlov, R. Sérstakar ónæmisaðgerðir gegn oxuðu lágþéttni lípópróteini: Ný leið til að draga úr óáfengum fituhrörnunarbólgu í músum. Lifralækningar 2012, 56, 894–903. [CrossRef] [PubMed]

145. Kulik, L.; El-Serag, HB Faraldsfræði og stjórnun lifrarfrumukrabbameins. Gastroenterology 2019, 156, 477–491.e1. [CrossRef] [PubMed]

146. Margi, C.; Dufour, J.-F. Saga HCC í NAFLD: Frá faraldsfræði, yfir meingerð, til forvarna og meðferðar. Lifur Int. 2015, 36, 317–324. [Krossvísun]

147. Sachdeva, M.; Chawla, YK; Arora, SK Ónæmisfræði lifrarfrumukrabbameins. Heimur J. Hepatol. 2015, 7, 2080–2090. [Krossvísun]

148. Fu, Y.; Chung, F.-L. Oxunarálag og lifrarkrabbameinsmyndun. Hepatoma Res. 2018, 4, 4. [Krossvísun]

149. Yu, L.-X.; Ling, Y.; Wang, H. Hlutverk óleysandi bólgu í þróun og framvindu lifrarfrumukrabbameins. npj Nákvæm. Oncol. 2018, 2, 1–10. [Krossvísun]

150. Medzhitov, R. Uppruni og lífeðlisfræðileg hlutverk bólgu. Náttúra 2008, 454, 428–435. [Krossvísun]

151. El–Serag, HB; Rudolph, KL Lifrarfrumukrabbamein: Faraldsfræði og sameindakrabbameinsmyndun. Gastroenterology 2007, 132, 2557–2576. [Krossvísun]

152. Sahasrabuddhe, VV; Gunja, MZ; Graubard, BI; Trabert, B.; Schwartz, LM; Park, Y.; Hollenbeck, AR; Freedman, ND; McGlynn, KA notkun bólgueyðandi lyfja sem ekki eru sterar, langvinnir lifrarsjúkdómar og lifrarfrumukrabbamein. J. Natl. Cancer Inst. 2012, 104, 1808–1814. [CrossRef] [PubMed]

153. Já, CC; Lin, JT; Jeng, LB; Hæ, HJ; Yang, HR; Wu, MS; Kuo, KN; Wu, CY Bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar eru tengd minni hættu á endurkomu lifrarfrumukrabbameins snemma eftir læknandi lifrarskurð: landsvísurannsókn. Ann. Surg. 2015, 261, 521–526. [CrossRef] [PubMed]

154. Zappavigna, S.; Vanacore, D.; Lama, S.; Potenza, N.; Russo, A.; Ferranti, P.; Dallio, M.; Federico, A.; Loguercio, C.; Sperlongano, P.; o.fl. Silybin-framkallað apoptosis á sér stað samhliða aukningu á keramíðmyndun og seytingu miRNAs í lifrarkrabbameinsfrumum úr mönnum. Alþj. J. Mol. Sci. 2019, 20, 2190. [CrossRef] [PubMed]

155. Matzinger, P. The Danger Model: A Renewed Sense of Self. Vísindi 2002, 296, 301–305. [CrossRef] [PubMed]

156. Mihm, S. Danger-Associated Molecular Patterns (DAMPs): Molecular Triggers for sterile inflammation in the lifur. Alþj. J. Mol. Sci. 2018, 19, 3104. [CrossRef] [PubMed]

157. Cruz, CSD; Kang, M.-J. Vanstarfsemi hvatbera og skaðatengd sameindamynstur (DAMPs) í langvinnum bólgusjúkdómum. Hvatberi 2018, 41, 37–44. [Krossvísun]

158. Zhang, X.; Wu, X.; Hu, Q.; Wu, J.; Wang, G.; Hong, Z.; Ren, J.-A.; Sýkingar, LFTAS hvatbera DNA í lifrarbólgu og oxunarálagi. Lífvísindi. 2019, 236, 116464. [Krossvísun]

159. Fang, C.; Wei, X.; Wei, Y. Hvatbera DNA í stjórnun meðfæddra ónæmissvörunar. Próteinfruma 2016, 7, 11–16. [Krossvísun]

160. Vestur, AP; Shadel, GS Hvatbera DNA í meðfæddri ónæmissvörun og bólgusjúkdómafræði. Nat. Séra Immunol. 2017, 17, 363–375. [Krossvísun]

161. Bao, D.; Zhao, J.; Zhou, X.; Yang, Q.; Chen, Y.; Zhu, J.; Yuan, P.; Yang, J.; Qin, T.; Wan, S.; o.fl. MtDNA streita af völdum hvatbera stuðlar að æxlistengdri átfrumnaíferð og framvindu HCC. Oncogene 2019, 38, 5007–5020. [Krossvísun]

162. Riley, JS; Quarato, G.; Cloix, C.; Lopez, J.; O'Prey, J.; Pearson, M.; Chapman, J.; Sasaki, H.; Carlin, LM; Passos, JF; o.fl. Gegndræpi innri himnu hvatbera gerir mtDNA losun meðan á frumudauði stendur. EMBO J. 2018, 37, 1–16. [CrossRef] [PubMed]

163. Kaczmarek, A.; Vandenabeele, P.; Krysko, DV Necroptosis: Losun skaðatengdra sameindamynstra og lífeðlisfræðilegt mikilvægi þess. Ónæmi 2013, 38, 209–223. [CrossRef] [PubMed]

164. Andersson, U.; Tracey, KJ HMGB1 er lækningamarkmið fyrir dauðhreinsaðar bólgur og sýkingar. Annu. Séra Immunol. 2011, 29, 139–162. [CrossRef] [PubMed]

165. Kazama, H.; Ricci, J.-E.; Herndon, JM; Hoppe, G.; Grænn, DR; Ferguson, TA Framleiðslu ónæmisfræðilegs umburðarlyndis af apoptótískum frumum krefst kaspasaháðrar oxunar á hreyfanlegum hópkassa-1 próteini. Ónæmi 2008, 29, 21–32. [Krossvísun]

166. Yang, T.; Zhang, W.; Wang, L.; Xiao, C.; Gong, Y.; Huang, D.; Guo, B.; Li, Q.; Xiang, Y.; Nan, Y. Samræktun á dendritic frumum og cýtókín-völdum drápsfrumum bælir á áhrifaríkan hátt lifrarkrabbameinsstofnfrumuvöxt með því að hamla ferlum í ónæmiskerfinu. BMC Cancer 2018, 18, 984. [CrossRef]

167. Dou, L.; Óno, Y.; Chen, Y.-F.; Chen, X.-P.; Thomson, AW Lifrardendritfrumur, þolmyndandi lifrarumhverfi og lifrarsjúkdómur. Semin. Lifur Dis. 2018, 38, 170–180. [Krossvísun]

168. Streba, LAM; Streba, LAM; Sandulescu, DL; Vere, CC; Mitrut, P.; Cotoi, BV; Popescu, LN; Jón, DA Dendritic frumur og lifrarfrumukrabbamein. Rúmeninn J. Morphol. Fósturvísir. Séra Roum. Morfól. Fósturvísir. 2014, 55, 1287–1293.

169. Chen, S.; Akbar, SM; Tanimoto, K.; Ninomiya, T.; Iuchi, H.; Michitaka, K.; Horiike, N.; Onji, M. Fjarvera CD83-jákvæðra þroskaðra og virkjaðra tannfruma við krabbameinshnúða frá sjúklingum með lifrarfrumukrabbamein: þýðingu fyrir lifrarkrabbameinsmyndun. Krabbamein Lett. 2000, 148, 49–57. [Krossvísun]

170. Matsui, M.; Machida, S.; Itani-Yohda, T.; Akatsuka, T. Niðurstjórnun próteasóma undireininga, flutningsefnis og mótefnavaka í lifrarfrumukrabbameini og endurheimt þeirra með interferón-gamma. J. Gastroenterol. Lifur. 2002, 17, 897–907. [Krossvísun]

171. Roli ´ski, J.; Hus, I. Að brjóta ónæmisþol æxla: Nýtt sjónarhorn fyrir tannfrumumeðferð. J. Immunotoxicol. 2014, 11, 311–318. [Krossvísun]

172. Onishi, Y.; Fehervari, Z.; Yamaguchi, T.; Sakaguchi, S. Foxp3 plús náttúrulegar T-reglugerðarfrumur mynda helst einingar á dendritic frumum in vitro og hamla virkan þroska þeirra. Frv. Natl. Acad. Sci. Bandaríkin 2008, 105, 10113–10118. [CrossRef] [PubMed]

173. Tang, D.; Kang, R.; Livesey, KM; Zeh, HJ; Lotze, MT High mobility group box 1 (HMGB1) virkjar sjálfsátssvörun við oxunarálagi. Andoxun. Redox merki. 2011, 15, 2185–2195. [CrossRef] [PubMed]

174. Szlosarek, PW; Balkwill, FR Æxlisdrep þáttur-alfa: Hugsanlegt markmið fyrir meðferð á föstu æxlum. Lancet Oncol. 2003, 4, 565–573. [Krossvísun]

175. Schrader, J.; Iredale, JP Bólga örumhverfi HCC - söguþráðurinn verður flókinn. J. Hepatol. 2010, 54, 853–855. [CrossRef] [PubMed]

176. Wu, S.-D.; Ma, Y.-S.; Fang, Y.; Liu, L.-L.; Fu, D.; Shen, X. Hlutverk örumhverfisins í þróun og framvindu lifrarfrumukrabbameins. Krabbameinsmeðferð. 2012, 38, 218–225. [CrossRef] [PubMed]

177. Maeda, S. NF-KB, JNK og TLR merkjaleiðir í lifrarkrabbameinsmyndun. Gastroenterol. Res. Pr. 2010, 2010, 1–10. [Krossvísun]

178. Capece, D.; Fischietti, M.; Verzella, D.; Gaggiano, A.; Cicciarelli, G.; Tessitore, A.; Zazzeroni, F.; Alesse, E. Bólgueyðandi örumhverfi í lifrarfrumukrabbameini: lykilhlutverki fyrir æxlistengda átfrumur. BioMed Res. Alþj. 2012, 2013, 1–15. [Krossvísun]

179. Komohara, Y.; Takeya, M. CAFs og TAMs: Maestros of the tumor microenvironment. J. Pathol. 2016, 241, 313–315. [Krossvísun]

180. Oršoli´c, N.; Kunšti´c, M.; Kukolj, M.; Gracan, R.; Nemrava, J. Oxunarálag, skautun átfrumna og æxlisæðamyndun: Virkni koffínsýru. Chem. Biol. Samskipti. 2016, 256, 111–124. [Krossvísun]

181. Zhang, Y.; Choksi, S.; Chen, K.; Pobezinskaya, YL; Linnoila, I.; Liu, Z.-G. ROS gegnir mikilvægu hlutverki í aðgreiningu átfrumna sem eru virkjaðir að öðrum kosti og tilkomu æxlistengdra átfrumna. Cell Res. 2013, 23, 898–914. [Krossvísun]

182. Zhu, X.-D.; Zhang, J.-B.; Zhuang, P.-Y.; Zhu, H.-G.; Zhang, W.; Xiong, Y.-Q.; Wu, W.-Z.; Wang, L.; Tang, Z.-Y.; Sun, H.-C. Mikil tjáning á nýlenduörvandi þætti í lífhimnu í kviðarholi tengist lélegri lifun eftir læknandi brottnám lifrarfrumukrabbameins. J. Clin. Oncol. 2008, 26, 2707–2716. [CrossRef] [PubMed]

183. Budhu, A.; Forgues, M.; Já, Q.-H.; Jia, H.; Hann, P.; Zanetti, KA; Kammula, Bandaríkjunum; Chen, Y.; Qin, L.; Tang, Z.-Y.; o.fl. Spá um meinvörp í bláæðum, endurkomu og horfur í lifrarfrumukrabbameini byggt á einstökum ónæmissvörunarmerkjum lifrar örumhverfis. Krabbameinsfruma 2006, 10, 99–111. [CrossRef] [PubMed]

184. Kudo, M. Immuno-Oncology in Hepatocellular Carcinoma: 2017 Update. Krabbameinslækningar 2017, 93, 147–159. [CrossRef] [PubMed]

185. Makarova-Rusher, OV; Medina-Echeverz, J.; Duffy, AG; Greten, TF Yin og yang undanskots og ónæmisvirkjunar í HCC. J. Hepatol. 2015, 62, 1420–1429. [CrossRef] [PubMed]

186. Attallah, AM; Tabll, AA; El-Sadany, M.; Ibrahim, TA; El-Dosoky, I. Vanstjórnun á blóðeitilfrumum og náttúrulegum drápsfrumum í skorpulifur og lifrarfrumukrabbameini. Z. Die Gesamte Exp. Med. 2003, 3, 181–185. [CrossRef] [PubMed]

187. Zhang, X. NAFLD Related-HCC: The Relationship with metabolic Disorders. Adv. Exp. Med. Biol. 2018, 1061, 55–62. [Krossvísun]

188. Ormandy, LA; Hillemann, T.; Wedemeyer, H.; Manns, þingmaður; Greten, TF; Korangy, F. Aukinn hópur reglubundinna T frumna í útlægu blóði sjúklinga með lifrarfrumukrabbamein. Cancer Res. 2005, 65, 2457–2464. [Krossvísun]

189. Greten, TF; Ormandy, LA; Fikuart, A.; Höchst, B.; Henschen, S.; Hörning, M.; Manns, þingmaður; Korangy, F. Lágskammta cýklófosfamíð meðferð skerðir reglubundnar T frumur og afhjúpar AFP-sértæka CD4 plús T-frumu svörun hjá sjúklingum með háþróaðan HCC. J. Immunother. 2010, 33, 211–218. [Krossvísun]

190. Hoechst, B.; Ormandy, LA; Ballmaier, M.; Lehner, F.; Krüger, C.; Manns, þingmaður; Greten, TF; Korangy, F. Nýr hópur mergfrumu-afleiddra bældarfrumna í lifrarfrumukrabbameinssjúklingum veldur CD4 plús CD25 plús Foxp3 plús T frumum. Gastroenterology 2008, 135, 234–243. [Krossvísun]

191. Pietras, K.; Östman, A. Einkenni krabbameins: Milliverkanir við æxlisstroma. Exp. Cell Res. 2010, 316, 1324–1331. [Krossvísun]

192. Affo, S.; Yu, LX; Schwabe, RF Hlutverk krabbameinstengdra trefjafrumna og bandvefja í lifrarkrabbameini. Annu. Séra Pathol. 2017, 12, 153–186. [CrossRef] [PubMed]

193. Zhang, Y.; Yang, B.; Du, Z.; Bai, T.; Gao, YT; Wang, YJ; Lou, C.; Wang, FM; Bai, Y. Afbrigðileg metýlering SPARC í lifrarfrumukrabbameini í mönnum og klínísk vísbending þess. Heimur J. Gastroenterol. 2012, 18, 2043–2052. [CrossRef] [PubMed]

194. Nieto, N.; Friedman, SL; Cederbaum, AI Örvun og fjölgun frumra lifrarstjörnufruma í rottum með cýtókróm P450 2E1-afleiddum hvarfgjörnum súrefnistegundum. Lifralækningar 2002, 35, 62–73. [CrossRef] [PubMed]

cistanche dht

195. Barry, AE; Baldeosingh, R.; Lamm, R.; Patel, K.; Zhang, K.; Dominguez, DA; Kirton, KJ; Shah, AP; Dang, H. Lifrarstjörnufrumur og lifrarkrabbameinsmyndun. Framan. Cell Dev. Biol. 2020, 8, 709. [CrossRef] [PubMed]

196. Viel, S.; Marçais, A.; Guimaraes, FS-F.; Loftus, R.; Rabilloud, J.; Grau, M.; Degouve, S.; Djebali, S.; Sanlaville, A.; Charrier, E.; o.fl. TGF- hindrar virkjun og virkni NK frumna með því að bæla niður mTOR ferlið. Sci. Merki. 2016, 9, ra19. [Krossvísun]

197. Vermijlen, D.; Luo, D.; Froelich, CJ; Medema, JP; Kummer, JA; Willems, E.; Braet, F.; Wisse, E. Náttúrulegar drápsfrumur í lifur drepa eingöngu milta/blóð náttúrulegar drápsónæmar æxlisfrumur með perforín/gransímleiðinni. J. Leukoc. Biol. 2002, 72, 668–676.

198. Li, T.; Yang, Y.; Söngur, H.; Li, H.; Cui, A.; Liu, Y.; Su, L.; Crispe, IN; Tu, Z. Virkjaðar NK frumur drepa lifrarstjörnufrumur í gegnum p38/PI3K boð á TRAIL-tengt afkornunarhátt. J. Leukoc. Biol. 2019, 105, 695–704. [Krossvísun]

199. Singh, HD; Otano, I.; Rombouts, K.; Singh, KP; Peppa, D.; Gill, Bandaríkjunum; Böttcher, K.; Kennedy, PTF; Oben, J.; Pinzani, M.; o.fl. TRAIL-stýriviðtakar hefta frumudauða í lifrarstjörnufrumum manna. Sci. Rep. 2017, 7, 5514. [Krossvísun]

200. Radaeva, S.; Wang, L.; Radaev, S.; Jeong, W.-I.; Park, O.; Gao, B. Retínósýrumerkjaboð gerir lifrarstjörnufrumur næm fyrir NK frumudráp með uppstjórnun á NK frumuvirkjandi bindli RAE1. Am. J. Physiol. Lifur Physiol. 2007, 293, G809–G816. [Krossvísun]

201. Zhao, W.; Zhang, L.; Xu, Y.; Zhang, Z.; Ren, G.; Tang, K.; Kuang, P.; Zhao, B.; Yin, Z.; Wang, X. Stjörnufrumur í lifur stuðla að æxlisframvindu með því að auka ónæmisbælandi frumur í músarlíkani af lifraræxli. Lab. Rannsaka. 2014, 94, 182–191. [Krossvísun]

202. Ghiringhelli, F.; Ménard, C.; Terme, M.; Flament, C.; Taieb, J.; Chaput, N.; Puig, PE; Novault, S.; Escudier, B.; Vivier, E.; o.fl. CD4 plús CD25 plús stjórnandi T frumur hamla náttúrulegum drápsfrumum á umbreytandi vaxtarþátt-beta-háðan hátt. J. Exp. Med. 2005, 202, 1075–1085. [CrossRef] [PubMed]

203. Fu, J.; Xu, D.; Liu, Z.; Shi, M.; Zhao, P.; Fu, B.; Zhang, Z.; Yang, H.; Zhang, H.; Zhou, C.; o.fl. Auknar reglubundnar T frumur eru í samhengi við skerðingu á CD8 T-frumu og lélegri lifun hjá sjúklingum með lifrarfrumukrabbamein. Gastroenterology 2007, 132, 2328–2339. [CrossRef] [PubMed]

204. Ju, M.-J.; Qiu, S.-J.; Gao, Q.; Fan, J.; Cai, M.-Y.; Li, Y.-W.; Tang, Z.-Y. Sambland af mastfrumum í kviðarholi og T-stýringarfrumum spáir fyrir um horfur lifrarfrumukrabbameins. Krabbameinsvísindi. 2009, 100, 1267–1274. [CrossRef] [PubMed]

205. Curtsinger, JM; Schmidt, CS; Mondino, A.; Lins, DC; Kedl, RM; Jenkins, MK; Mescher, MF Bólgusýtókín veita þriðja merki um virkjun barnalegra CD4 plús og CD8 plús T frumna. J. Immunol. 1999, 162, 3256-3262.

206. Lever, M.; Maini, PK; Van Der Merwe, PA; Dushek, O. Svipgerðarlíkön af virkjun T-frumna. Nat. Séra Immunol. 2014, 14, 619–629. [Krossvísun]

207. Pardoll, DM Hindrun á ónæmiseftirlitsstöðvum í krabbameinsónæmismeðferð. Nat. Séra Krabbamein 2012, 12, 252–264. [Krossvísun]

208. Jiang, Y.; Li, Y.; Zhu, B. T-frumur þreyta í æxlis örumhverfinu. Cell Death Dis. 2015, 6, e1792. [Krossvísun]

209. El Dika, I.; Khalil, DN; Abou-Alfa, GK Ónæmiseftirlitshemlar fyrir lifrarfrumukrabbamein. Krabbamein 2019, 125, 3312–3319. [Krossvísun]

210. Ritz, T.; Krenkel, O.; Tacke, F. Dynamic plasticity of macrophage virka í sjúkri lifur. Cell. Immunol. 2018, 330, 175–182. [Krossvísun]

211. Devisscher, L.; Verhelst, X.; Colle, I.; Van Vlierberghe, H.; Geerts, A. Hlutverk átfrumna í langvinnum lifrarsjúkdómum vegna offitu. J. Leukoc. Biol. 2016, 99, 693–698. [Krossvísun]

212. Bekkering, S.; Blok, BA; Joosten, LA; Riksen, NP; van Crevel, R.; Netea, MG In Vitro tilraunalíkan af þjálfuðu meðfæddu ónæmi í frumeinfrumum manna. Clin. Bóluefni Immunol. 2016, 23, 926–933. [CrossRef] [PubMed]

213. Xue, J.; Schmidt, SV; Sander, J.; Draffehn, A.; Krebs, W.; Quester, I.; De Nardo, D.; Gohel, TD; Emde, M.; Schmidleithner, L.; o.fl. Transcriptome-undirstaða netgreining leiðir í ljós litrófslíkan af virkjun átfrumna manna. Ónæmi 2014, 40, 274–288. [CrossRef] [PubMed]

214. Mourits, VP; Listir, RJ; Novakovic, B.; Matzaraki, V.; De Bree, LCJ; Koeken, VA; Moorlag, SJ; Van Puffelen, JH; Groh, L.; Van Der Heijden, geisladiskur; o.fl. Hlutverk Toll-eins viðtaka 10 í mótun þjálfaðs ónæmis. Ónæmisfræði 2019, 159, 289–297. [CrossRef] [PubMed]

215. O'Connell, RM; Chaudhuri, AA; Rao, DS; Baltimore, D. Inositol phosphatase SHIP1 er aðalmarkmið miR-155. Frv. Natl. Acad. Sci. Bandaríkin 2009, 106, 7113–7118. [CrossRef] [PubMed]

216. Quintin, J.; Saeed, S.; Martens, JH; Giamarellos-Bourboulis, EJ; Ifrim, DC; Logie, C.; Jacobs, L.; Jansen, T.; Kullberg, B.- J.; Wijmenga, C.; o.fl. Candida albicans sýking veitir vernd gegn endursýkingu með hagnýtri endurforritun á einfrumum. Cell Host Microbe 2012, 12, 223–232. [Krossvísun]

217. Yona, S.; Kim, KW; Úlfur, Y.; Mildner, A.; Varol, D.; Breker, M.; Strauss-Ayali, D.; Viukov, S.; Guilliams, M.; Misharin, A.; o.fl. Örlagakortlagning leiðir í ljós uppruna og gangverki einfruma og átfrumna vefja undir jafnvægi. Ónæmi 2013, 38, 79–91. [Krossvísun]

218. Kleinnijenhuis, J.; Quintin, J.; Preijers, F.; Joosten, LAB; Ifrim, DC; Saeed, S.; Jacobs, C.; Van Loenhout, J.; De Jong, D.; Stunnenberg, HG; o.fl. Bacille Calmette-Guerin framkallar NOD2-háða ósértæka vörn gegn endursýkingu með endurforritun einfruma. Frv. Natl. Acad. Sci. Bandaríkin 2012, 109, 17537–17542. [Krossvísun]

219. Morgillo, F.; Dallio, M.; Morgillo, F.; Gravina, AG; Viscardi, G.; Loguercio, C.; Ciardiello, F.; Federico, A. Krabbameinsvaldandi afleiðing af mörgum bólgu- og oxunaráföllum: Alhliða endurskoðun frá æxlismíkróumhverfi til örveru í þörmum. Æxli 2018, 20, 721–733. [Krossvísun]

220. Ganeshan, K.; Chawla, A. Umbrotsstjórnun ónæmissvörunar. Annu. Séra Immunol. 2014, 32, 609–634. [Krossvísun]

221. Sangineto, M.; Grabherr, F.; Adolph, TE; Grander, C.; Reider, S.; Jaschke, N.; Mayr, L.; Schwärzler, J.; Dallio, M.; Moschen, AR; o.fl. Dímetýlfúmarat dregur úr lifrarbólgu í áfengistengdum lifrarsjúkdómum. Lifur Int. 2020, 40, 1610–1619. [Krossvísun]

222. Tannahill, GM; Curtis, AM; Adamik, J.; Pálsson-McDermott, EM; McGettrick, AF; Goel, G.; Frezza, C.; Bernard, NJ; Kelly, B.; Foley, NH; o.fl. Súksínat er bólgumerki sem framkallar IL-1 í gegnum HIF-1. Náttúra 2013, 496, 238–242. [CrossRef] [PubMed]

223. Lampropoulou, V.; Sergushichev, A.; Bambouskova, M.; Nair, S.; Vincent, EE; Loginicheva, E.; Cervantes-Barragan, L.; Ma, X.; Huang, SC-C.; Griss, T.; o.fl. Itaconate tengir hömlun á súkkínat dehýdrógenasa við endurgerð efnaskiptaátfrumna og stjórnun á bólgu. Cell Metab. 2016, 24, 158–166. [CrossRef] [PubMed]

224. Jha, AK; Huang, SC-C.; Sergushichev, A.; Lampropoulou, V.; Ivanova, Y.; Loginicheva, E.; Chmielewski, K.; Stewart, KM; Ashall, J.; Everts, B.; o.fl. Netsamþætting samhliða efnaskipta- og umritunargagna sýnir efnaskiptaeiningar sem stjórna skautun átfrumna. Ónæmi 2015, 42, 419–430. [CrossRef] [PubMed]

225. Michelucci, A.; Cordes, T.; Ghelfi, J.; Pailot, A.; Reiling, N.; Goldmann, O.; Binz, T.; Wegner, A.; Tallam, A.; Rausell, A.; o.fl. Ónæmissvörun gen 1 prótein tengir efnaskipti við ónæmi með því að hvata itaconsýru framleiðslu. Frv. Natl. Acad. Sci. Bandaríkin 2013, 110, 7820–7825. [Krossvísun]

226. Dominguez-Andres, J.; Novakovic, B.; Li, Y.; Scicluna, BP; Gresnigt, MS; Listir, RJ; Oosting, M.; Moorlag, SJ; Groh, LA; Zwaag, J.; o.fl. Itaconate Pathway er miðlægur stjórnunarhnútur sem tengir meðfædd ónæmisþol og þjálfað ónæmi. Cell Metab. 2019, 29, 211–220.e5. [Krossvísun]

227. Xiao, W.; Wang, L.; Xiao, R.; Wu, M.; Jinquan, T.; He, Y. Tjáningarsnið á ónæmissvarandi geni 1 í mönnum og myndun og lýsing á fjölstofna mótsermi. Mol. Cell. Biochem. 2011, 353, 177–187. [Krossvísun]

228. Ganta, VC; Choi, MH; Kutateladze, A.; Fox, TE; Farber, CR; Viðauki, BH A MicroRNA93–Interferon Regulatory Factor-9– Ónæmissvörun gen-1–Itaconic Acid Pathway mótar M2-Eins og átfrumuskautun til að endurbæta blóðþurrðarvöðva. Upplag 2017, 135, 2403–2425. [Krossvísun]

229. Bambouskova, M.; Gorvel, L.; Lampropoulou, V.; Sergushichev, A.; Loginicheva, E.; Johnson, K.; Korenfeld, D.; Mathyer, ME; Kim, H.; Huang, LH; o.fl. Rafsæknir eiginleikar itaconate og afleiða stjórna IκBζ-ATF3 bólguásnum. Náttúra 2018, 556, 501–504. [Krossvísun]

230. Costa, ASKA; Higgins, M.; Hams, E.; Szpyt, J.; Runtsch, MC; King, MS; McGouran, JF; Fischer, R.; Kessler, BM; McGettrick, AF; o.fl. Itaconate er bólgueyðandi umbrotsefni sem virkjar Nrf2 með alkýleringu KEAP1. Náttúra 2018, 556, 113–117.

231. Cordes, T.; Lucas, A.; Divakaruni, AS; Murphy, AN; Cabrales, P.; Metallo, CM Itaconate mótar tríkarboxýlsýru og redox umbrot til að draga úr endurflæðisskaða. Mol. Metab. 2020, 32, 122–135. [Krossvísun]

232. Yi, Z.; Deng, M.; Scott, MJ; Fu, G.; Loughran, PA; Lei, Z.; Li, S.; Sun, P.; Yang, C.; Li, W.; o.fl. IRG1/Itaconate virkjar Nrf2 í lifrarfrumum til að vernda gegn lifrarblóðþurrð-endurflæðisskaða. Lifrafræði 2020, 72, 1394–1411. [CrossRef] [PubMed]

233. Lefere, S.; Tacke, F. Átfrumur í offitu og óáfengum fitulifursjúkdómum: Crosstalk með efnaskiptum. JHEP Rep. 2019, 1, 30–43. [CrossRef] [PubMed]

234. Federico, A.; Dallio, M.; Di Sarno, R.; Giorgio, V.; Miele, L. Örverur í þörmum, offita og efnaskiptasjúkdómar. Minerva Gastroenterol. Smáatriði. 2017, 63, 337–344. [PubMed]
















Þér gæti einnig líkað