Heterochromatin Prevents Oxidative Stress-induced Cell Apoptosis through Suppressing p53Signaling Pa

来源 :第八届中国眼科学和视觉科学研究大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hopehappy501
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  Purpose Oxidative stress(OS)induced retinal pigment epithelial(RPE)cell degeneration is the major cause for the development of age-related macular degeneration(AMD),the leading cause of blindness worldwide.
其他文献
目的 了解原发性开角型青光眼(POAG)的OCT 血管造影特点。方法 本研究纳入了36 位POAG 患者(36 眼)和22 位正常对照(22 眼)。所有被研究者均行血压、眼压、眼生物测量、视网膜神经纤维层厚度(RNFL)、神经节细胞复合体(GCC)和视盘OCT 血管造影检测。所有POAG 患者均行视野检测。
Objective To investigate the effect of oxygen,the most essential element participating in metabolism,on invitro retinal development.Methods Firstly,we observed the stemness of human embryonic stem cel
会议
Purpose The epithelial-mesenchymal transition(EMT)of retinal epithelial cells plays a critical role in fibrotic ocular diseases such as proliferative diabetic retinopathy(PDR).Advanced glycation end p
近视是目前全球发病率最高的屈光不正,是遗传与环境共同作用的结果。表观遗传机制在近视的发病过程中起到十分重要的作用,但具体机制不明。本研究旨在阐明以DNA 甲基化和非编码RNA 为代表的表观遗传调控机制在近视中的意义。我们首先建立了小鼠以及豚鼠的形觉剥夺性近视动物模型,分别通过分析DNA 甲基化和非编码RNA 芯片技术系统鉴定了与近视相关的小鼠视网膜和巩膜的DNA 甲基化差异基因和长链非编码RNA,
目的 人胚胎干细胞(hES)具有无限增殖和多向分化的潜能,可作为一种理想的移植细胞来源.一套稳定有效的体外 hES 向视网膜细胞分化的方法对视网膜退行性疾病(DRD)治疗很重要.Sirt1 的活性在视网膜的胚胎发育中存在特定规律.本研究旨在通过调节 Sirt1 活性诱导hES 向眼睛细胞分化,从而建立一个稳定有效的分化方法.
Purpose Mesenchymal stem cells(MSCs)have been shown to be a potential treatment for degenerative eye diseases.In this study we aim to identify and compare levels of signaling factors secreted by MSCs
目的 脉络膜新生血管(CNV)易发生于缺血缺氧微环境中。我组前期证实骨髓来源细胞,特别是间充质干细胞(MSCs),在CNV 中发挥重要作用并受microRNA(miRNA)调控。本文旨在构建缺氧和常氧条件下MSCs 中miRNA 的差异性表达谱,对显著差异表达的miRNA 进行靶基因预测及功能分析,探讨以miRNA 为靶点从干细胞角度治疗脉络膜新生血管的机制研究。
目的 探讨葡萄膜黑色素瘤(UM)发生中lncRNA-ROR 起源及其转录表达调控机制,在此基础上,深入分析lncRNA-ROR 在葡萄膜黑色素瘤发生中的重要功能及关键调控机理。方法 利用染色质构象捕捉技术,分析UM 发生中lncRNA-ROR 可能存在的染色体构象变化,通过染色质免疫共沉淀、荧光素酶报告基因、RNA 免疫共沉淀等生物学技术进一步辨析参与ROR 染色体构象形成的关键激活因子及其功能;
Purpose MicroRNAs(miRs)have emerged as key regulatory molecules in multiple normal and cancer stem cells.This study was to explore the role and mechanism of miR-106a in the corneal epithelial stem/pro