SCI 干细胞国际 1687 - 9678 1687 - 966 x Hindawi 10.1155 / 2018/7415460 7415460 编辑 环境影响干细胞的行为 http://orcid.org/0000 - 0003 - 0187 - 4968 Maioli 玛格丽塔 1 2 3 4 http://orcid.org/0000 - 0003 - 1654 - 462 x Redl 亨氏食品公司 5 http://orcid.org/0000 - 0002 - 9538 - 1517 斯托达特 马丁J。 6 7 1 生物医学科学系的 萨萨里大学 圣皮特Viale 43 / B 07100年萨萨里 意大利 uniss.it 2 分子生物学实验室和干细胞工程 国家Biostructures Biosystems-Eldor实验室 创新的加速器 中国北车 通过皮耶罗Gobetti 101 40129年博洛尼亚 意大利 cnr.it 3 发育生物学中心和重组(CEDEBIOR) 生物医学科学系的 萨萨里大学 圣皮特Viale 43 / B 07100年萨萨里 意大利 uniss.it 4 基于e di Ricerca遗传史 Consiglio重回delle Ricerche (CNR) Monserrato 卡利亚里 意大利 cnr.it 5 路德维希玻耳兹曼实验和临床创伤学研究所 AUVA研究中心 维也纳 奥地利 lbg.ac.at 6 AO研究所达沃斯 达沃斯论坛 瑞士 aofoundation.org 7 骨科及创伤手术 医疗中心Albert-Ludwigs-University弗莱堡 弗莱堡im Breisgau 德国 uni-freiburg.de 2018年 10 12 2018年 2018年 09年 10 2018年 09年 10 2018年 10 12 2018年 2018年 版权©2018年玛格丽塔Maioli et al。 这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。

干细胞是唯一的元素能够获得特定表型的暴露下特定的刺激。在这种背景下,再生医学代表一个新颖的医学分支主要集中在干细胞细胞疗法。多年来,科学家开发不同种类的分子试图说服干细胞假设特定表型的身份。这些化合物都是天然分子,例如,褪黑素或维生素D ( 1, 2),或生理分子的混合物能够充当干细胞命运的表观遗传监管机构( 3, 4]。这个特殊的问题汇集了5篇论文强调最近的进展。在这个格局中,审查由l·黄和g .王完美地总结了不同因素的影响,在过去几年用来协调神经干细胞增殖和分化。这个手稿代表一个来源为未来的转化应用中枢神经系统损伤后神经组织工程再生。细胞外囊泡(EVs)正在成为小说的演员为细胞间通信和作为一个潜在的人类疾病的诊断工具。不同的细胞在生理和病理条件下,包括肿瘤细胞,生产电动汽车。审查通过i Laurenzana等人描述了电动汽车参与骨骨髓来源干细胞的沟通,他们的角色在血液恶性肿瘤的背后也作为一个细分市场之间的通信的一部分,肝星状细胞,msc。最近,研究描述了使用物理刺激体内,诱发患者自身的再生能力,基于干细胞命运招聘和调制。增强内生反应根据治疗后康复是推动一个新的再生康复领域 5- - - - - - 7]。使用身体能量的潜力提高再生过程是由电磁场和机械振动的能力驱动的有效重组我们的内源性干细胞的分化和再生潜力( 6- - - - - - 8]。手稿的f . Facchin等人完美地总结了这些研究结果,通过描述不同的电磁场的影响以及干细胞增殖和分化的声音震动。干细胞的行为也会受到氧气浓度的影响。刺激后,干细胞迁移到含氧地区受损组织愈合。成体干细胞仍处于静止状态的专业化直到外部信号诱导代谢转向一个氧化代谢 9]。报道的研究文章,a·梅农et al .,缺氧,通过激活特定的因素,起着至关重要的作用在维持干细胞的未分化状态”在组织缺氧的利基市场。”研究文章a Banerjee等人完全符合这一发现,观看,间充质基质细胞(hAMSCs)羊膜可以影响其分化行为高氧张力(20%),一个条件能激活线粒体功能和诱导白细胞介素6的生产。我们希望这个特刊将介绍小说的概念在理解干细胞的行为,不仅通过定义一个宽板的化学也在再生医学物理的球员。

玛格丽塔Maioli 亨氏Redl 马丁·j·斯托达特

的利益冲突

作者宣称没有利益冲突。

Basoli V。 Santaniello 年代。 Cruciani 年代。 Ginesu G。 Cossu M。 Delitala 一个。 塞拉 P。 文图拉 C。 Maioli M。 褪黑激素和维生素D干扰脂肪形成的脂肪中提取干细胞的命运 国际分子科学杂志》上 2017年 18 5 10.3390 / ijms18050981 28475114 尼尔森 大肠Ø。 l 汉森 j . O。 Degn M。 Overgaard 年代。 M。 优化绵羊的脂肪干细胞的成骨分化成骨诱导培养基和FGFb BMP2或NELL1体外 干细胞国际 2018年 2018年 9 9781393 10.1155 / 2018/9781393 Barneda-Zahonero B。 Roman-Gonzalez l Collazo O。 Mahmoudi T。 Parra M。 表观遗传调节B淋巴细胞分化,分化转移和重组 比较和功能基因组学 2012年 2012年,第564381条 10 10.1155 / 2012/564381 Maioli M。 Contini G。 Santaniello 年代。 班迪耶拉 P。 Pigliaru G。 桑娜 R。 里纳尔蒂 年代。 Delitala 答:P。 Montela 一个。 Bagella l 文图拉 C。 羊水干细胞变成心血管血统:分析化学诱导心脏和血管的承诺 药物设计、发展和治疗 2013年 7 1063年 1073年 10.2147 / DDDT.S44706 Gottardi R。 斯托达特 m·J。 再生肌肉骨骼系统的康复 美国矫形外科医师学会的期刊 2018年 26 15 e321 e323 10.5435 / jaaos - d - 18 - 00220 29985246 Perez-Terzic C。 所在 m·K。 再生康复:一个新的未来? 美国物理医学与康复杂志》上 2014年 93年 11日,补充3 S73 S78 10.1097 / PHM.0000000000000211 25310603 里纳尔蒂 年代。 Maioli M。 Pigliaru G。 Castagna 一个。 Santaniello 年代。 Basoli V。 Fontani V。 文图拉 C。 干细胞衰老。telomerase-independent计划技术和telomerase-dependent通路的影响 科学报告 2015年 4 1,第6373条 10.1038 / srep06373 里纳尔蒂 年代。 Fontani V。 Castagna 一个。 Lotti M。 文图拉 Maioli Santaniello Pigliaru 自由的法令 Gualini 再生治疗使用radioelectric不对称输送机作为新颖的工具在抗衰老的医学:研究体外β-半乳糖 临床干预衰老 2012年 7 191年 194年 10.2147 / CIA.S33312 库马尔 一个。 Placone j·K。 a·J。 理解细胞外力量决定细胞命运和维护 发展 2017年 144年 23 4261年 4270年 10.1242 / dev.158469 29183939