Shear stress and the endothelium

剪应力 内皮 伊诺斯 细胞生物学 细胞骨架 内皮干细胞 前列环素 一氧化氮合酶 一氧化氮 生物物理学 化学 内科学 医学 生物 材料科学 细胞 体外 生物化学 复合材料
作者
Barbara J. Ballermann,Alan Dardik,Eudora Eng,Ailian Liu
出处
期刊:Kidney International [Elsevier]
卷期号:54: S100-S108 被引量:353
标识
DOI:10.1046/j.1523-1755.1998.06720.x
摘要

Shear stress and the endothelium. Vascular endothelial cells (ECs) in vivo are influenced by two distinct hemodynamic forces: cyclical strain due to vessel wall distention by transmural pressure, and shear stress, the frictional force generated by blood flow. Shear stress acts at the apical cell surface to deform cells in the direction of blood flow; wall distention tends to deform cells in all directions. The shear stress response differs, at least partly, from the cyclical strain response, suggesting that cytoskeletal strain alone cannot explain it. Acute shear stress in vitro elicits rapid cytoskeletal remodeling and activates signaling cascades in ECs, with the consequent acute release of nitric oxide and prostacyclin; activation of transcription factors nuclear factor (NF)kappaB, c-fos, c-jun and SP-1; and transcriptional activation of genes, including ICAM-1, MCP-1, tissue factor, platelet-derived growth factor-B (PDGF-B), transforming growth factor (TGF)-beta1, cyclooxygenase-II, and endothelial nitric oxide synthase (eNOS). This response thus shares similarities with EC responses to inflammatory cytokines. In contrast, ECs adapt to chronic shear stress by structural remodeling and flattening to minimize shear stress. Such cells become very adherent to their substratum and show evidence of differentiation. Increased adhesion following chronic shear stress has been exploited to generate vascular grafts with confluent EC monolayers, retained after implantation in vivo, thus overcoming a major obstacle to endothelialization of vascular prostheses.
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
万能图书馆应助zhaoqichang采纳,获得10
刚刚
darcy完成签到,获得积分10
刚刚
费尔明娜完成签到,获得积分10
刚刚
QDD完成签到 ,获得积分10
1秒前
Lucas应助爱学习的汤姆猫采纳,获得30
1秒前
2秒前
2秒前
高高的半青完成签到,获得积分10
2秒前
李晓伟发布了新的文献求助10
2秒前
一颗烂番茄完成签到 ,获得积分10
3秒前
NIUBEN完成签到,获得积分10
3秒前
Hua发布了新的文献求助10
4秒前
ALinaLi发布了新的文献求助10
4秒前
jiuyu20完成签到,获得积分10
5秒前
phyllis完成签到,获得积分10
5秒前
Libra完成签到,获得积分10
5秒前
洋洋完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
7秒前
打打应助233333采纳,获得10
7秒前
7秒前
海迪完成签到,获得积分10
7秒前
乔心发布了新的文献求助10
8秒前
传奇3应助李晓伟采纳,获得10
8秒前
王木木完成签到,获得积分10
8秒前
欣喜的易文完成签到,获得积分20
8秒前
小蘑菇应助cui采纳,获得10
9秒前
罗_应助zzz采纳,获得20
9秒前
江上完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
解泽星发布了新的文献求助10
10秒前
Enchanted完成签到 ,获得积分10
10秒前
西米完成签到 ,获得积分10
11秒前
田様应助jndx2010采纳,获得10
11秒前
orixero应助乔心采纳,获得10
11秒前
liuxshan完成签到,获得积分10
11秒前
NIES发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
14秒前
14秒前
高分求助中
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Sport in der Antike 800
Aspect and Predication: The Semantics of Argument Structure 666
De arte gymnastica. The art of gymnastics 600
少脉山油柑叶的化学成分研究 530
Electronic Structure Calculations and Structure-Property Relationships on Aromatic Nitro Compounds 500
Berns Ziesemer - Maos deutscher Topagent: Wie China die Bundesrepublik eroberte 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2413317
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2107119
关于积分的说明 5325371
捐赠科研通 1834541
什么是DOI,文献DOI怎么找? 914082
版权声明 560992
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 488793