Mesenchymal Stromal Cells Within Fibrin Gel Stimulate Healing of Full-Thickness Wounds in Mice
Gespeichert in:
| Datum: | 2017 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | O. A. Tikhvinskaja, Ju. Rogulskaja, Ju. A. Petrenko |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2017
|
| Schriftenreihe: | Problems of cryobiology and cryomedicine |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000730094 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
PLA Nanofibrous Scaffolds for Full Thickness Wound Healing
von: M. V. Pogorєlov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: M. V. Pogorєlov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Blood Plasma-Based Macroporous Scaffolds as Biocompatible Coatings to Restore Full-Thickness Excision Wounds
von: O. A. Tikhvinskaja, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. A. Tikhvinskaja, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Platelet lysate enhances efficiency of cryopreservation of mesenchymal stromal cells
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Cryopreservation of human mesenchymal stromal cells using oligosaccharides
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Cryopreservation of Mesenchymal Stromal Cells Within Alginate Microspheres
von: Ju. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ju. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Cultivation and differentiation of mesenchymal stromal cells within the scaffolds based on skeletons derived from the marine sponge Ianthella basta
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Cryosensitivity of Mesenchymal Stromal Cells Cryopreserved Within Marine Sponge Ianthella basta Skeleton-Based Carriers
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Prospects for application of Aplysinidae family marine sponge skeletons and mesenchymal stromal cells in tissue engineering
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Culture and differentiation of human adipose tissue mesenchymal stromal cells within carriers based on sea sponge chitin skeletons
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Vitrification of Mesenchymal Stromal Cells in Alginate Microbeads
von: V. S. Zajkov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. S. Zajkov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Cryopreservation of mesenchymal stromal cells in alginate microbeads
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Pretreatment with Sucrose Increases Cryoresistance of Mesenchymal Stromal Cells Cryopreserved on Two- and Three-Dimensional Carriers
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Impact of hyaluronic acid on healing of cold wounds
von: Seliuta, Anatolii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Seliuta, Anatolii, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Properties of Mesenchymal Stromal Cells During 3D Culturing Within Scaffolds of Different Origin
von: Ju. A. Petrenko
Veröffentlicht: (2012)
von: Ju. A. Petrenko
Veröffentlicht: (2012)
Cryosensitivity of mesenchymal stromal cells encapsulated in alginate microbeads
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Cryopreservation of human mesenchymal stromal cells using sucrose
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2011)
The response of mesenchymal stromal cells to cryopreservation within scaffolds derived from the skeletons of marine sponges Ianthella basta (pilot study)
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Mesenchymal stromal cells within wide-porous three-dimensional alginate-gelatin scaffolds
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Surgical treatment of long healing wounds using cryonecrectomy
von: D. A. Pasichnyj
Veröffentlicht: (2013)
von: D. A. Pasichnyj
Veröffentlicht: (2013)
New Approach to Cryopreservation of Mesenchymal Stromal Cells
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Assessment methods of adipogenic and osteogenic differentiation of cryopreserved mesenchymal stromal cells
von: Ju. A. Poverennaja, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ju. A. Poverennaja, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Vitrification of mesenchymal stromal cells encapsulated in alginate microspheres
von: V. S. Zajkov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: V. S. Zajkov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Encapsulation of mesenchymal stromal cells in alginate microspheres
von: D. Tarusin, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: D. Tarusin, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Properties of mesenchymal stromal human cells encapsulated in alginate microbeads
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Effect of newborn piglet's skin extract on burn wound healing
von: Ju. Shkodovskaja, et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: Ju. Shkodovskaja, et al.
Veröffentlicht: (2004)
Influence of fibrin matrix implantation associated with mesenchymal wharton's jelly stromal cells on the course of experimental spinal cord injury
von: V. V. Medvediev, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: V. V. Medvediev, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Effect of expression of IGF-1 gene on skin wound healing in K14/miGF-1 transgenic mice with streptozotocin-induced diabetes
von: Yu. I. Leonov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Yu. I. Leonov, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Biocompatibility of human adipose tissue mesenchymal stromal cells with osteoplastic composite materials
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Effect of cryopreservation on viability, immunophenotype and differentiation properties of mesenchymal stromal cells of early organogenetic stage
von: N. A. Trufanova, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: N. A. Trufanova, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Impact of high molecular weight polymers on viability, metabolic activity and multilineage differentiation ability of mesenchymal stromal cells cryopreserved in Me2SO absence
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. V. Mutsenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Adipose tissue derived mesenchymal stromal cells: differentiation capacities and potential for low temperature preservation
von: Ju. A. Petrenko
Veröffentlicht: (2010)
von: Ju. A. Petrenko
Veröffentlicht: (2010)
Study of biostimulation effect in burn healing with suspension of freshly isolated and cryopreserved mesenchymal embryonic cells
von: E. B. Revenko, et al.
Veröffentlicht: (2004)
von: E. B. Revenko, et al.
Veröffentlicht: (2004)
Characterization of immunophenotype and differentiation potential of human bone marrow mesenchymal stromal cells after cryopreservation
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: Ju. A. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Growth and Adipogenic Differentiation of Human Bone Marrow and Dermis Derived Mesenchymal Stromal Cells during 2D and 3D Culturing within Alginate Microbeads and Macroporous Scaffolds
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: A. I. Pravdjuk, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Morphological Characteristics of Cornea after Administration of Mesenchymal Stromal Cells
von: Ju. A. Djomin, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Ju. A. Djomin, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Localization and Metabolic Activity of Mesenchymal Stromal Cells Within Solid and Liquid Core Alginate Beads
von: Ju. V. Nemirovskaja, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Ju. V. Nemirovskaja, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Wound healing action of methyluracylum ointment with silver nanoparticles on thermal burn in rats
von: T. V. Zvjagintseva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: T. V. Zvjagintseva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Effect of cryopreserved cord blood serum and placental extract on cold-wound healing
von: G. A. Kovalev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: G. A. Kovalev, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Prospects of mesenchymal stromal cells application in prevention and therapy for diabetic retinopathy
von: Ju. A. Demin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Ju. A. Demin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Efficiency of the sucrose-based solution and UW solution for hypothermic storage of human mesenchymal stromal cells in suspension or within alginate microspheres
von: D. N. Tarusin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: D. N. Tarusin, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Ähnliche Einträge
-
PLA Nanofibrous Scaffolds for Full Thickness Wound Healing
von: M. V. Pogorєlov, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Blood Plasma-Based Macroporous Scaffolds as Biocompatible Coatings to Restore Full-Thickness Excision Wounds
von: O. A. Tikhvinskaja, et al.
Veröffentlicht: (2018) -
Platelet lysate enhances efficiency of cryopreservation of mesenchymal stromal cells
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Cryopreservation of human mesenchymal stromal cells using oligosaccharides
von: Ju. Rogulskaja, et al.
Veröffentlicht: (2013) -
Cryopreservation of Mesenchymal Stromal Cells Within Alginate Microspheres
von: Ju. Petrenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)