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Mechanism of Angiogenesis01:10

Mechanism of Angiogenesis

Blood vessel formation starts early during embryonic development, around day 7. In the extraembryonic yolk sac, mesodermal precursor cells called hemangioblast proliferate and differentiate into angioblast. Angioblasts express vascular endothelial growth factor receptor 2 or VEGFR2, which binds VEGF-A, a proangiogenic factor, guiding blood vessel formation. VEGF signaling promotes angioblasts to form a blood island in the developing embryo. Angioblasts further differentiate, giving rise to...
Regulation of Angiogenesis and Blood Supply01:24

Regulation of Angiogenesis and Blood Supply

Rapidly dividing tumors, embryos, and wounded tissues require more oxygen than usual, lowering the oxygen concentration in the blood. At low oxygen or hypoxic conditions, an oxygen-sensitive transcription factor called the hypoxia-inducible factor 1 or HIF1 is activated. HIF1 is a dimeric protein of alpha (ɑ) and beta (β) subunits.  Under optimal oxygen conditions, HIF1β is present in the nucleus while HIF1ɑ remains in the cytosol. HIF1ɑ is hydroxylated by prolyl hydroxylase and factor...
Neurogenesis and Regeneration of Nervous Tissue01:15

Neurogenesis and Regeneration of Nervous Tissue

In the CNS, neurogenesis, the birth of new neurons from stem cells, is limited to the hippocampus in adults. In other regions of the brain and spinal cord, neurogenesis is almost non-existent due to inhibitory influences from neuroglia, especially oligodendrocytes, and the absence of growth-stimulating cues. The myelin produced by oligodendrocytes in the CNS inhibits neuronal regeneration. Furthermore, astrocytes proliferate rapidly after neuronal damage, forming scar tissue that physically...
Diabetic Neuropathy01:22

Diabetic Neuropathy

DefinitionDiabetic neuropathy is nerve damage caused by long-standing diabetes mellitus. It results directly from prolonged high blood sugar levels.PathophysiologyThe pathophysiology of diabetic neuropathy involves both metabolic and vascular disturbances triggered by chronic hyperglycemia.Metabolic injury: Elevated glucose levels activate the polyol pathway within nerve cells, leading to the accumulation of sorbitol and fructose. This increases oxidative stress, disrupts normal nerve...

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Published on: June 23, 2014

Desde la angiogénesis hasta la neuropatología.

David A Greenberg1, Kunlin Jin

  • 1Buck Institute for Age Research, 8001 Redwood Boulevard, Novato, California 94945, USA. dgreenberg@buckinstitute.org

Nature
|December 16, 2005
PubMed
Resumen

El crecimiento de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) es vital para el desarrollo del cerebro y la defensa contra las enfermedades. Comprender los factores de angiogénesis como el factor de crecimiento endotelial vascular ofrece potencial para nuevas terapias dirigidas a enfermedades neurodegenerativas y derrames cerebrales.

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Published on: May 31, 2024

Área de la Ciencia:

  • La neurociencia es la neurociencia.
  • Biología Vascular Biología Vascular
  • Fisiopatología Fisiopatología.

Sus antecedentes:

  • La angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos, es esencial para el desarrollo y la protección del sistema nervioso.
  • La investigación reciente ha avanzado en la comprensión del crecimiento de los vasos sanguíneos en el cerebro en estados normales y de enfermedad.

Objetivo del estudio:

  • Explorar las múltiples funciones de la angiogénesis en el sistema nervioso.
  • Para resaltar la participación de los factores de angiogénesis en la neurogénesis, la neuroprotección y las enfermedades neurológicas.

Principales métodos:

  • Revisión de los avances recientes en la investigación de la angiogénesis.
  • Análisis del papel del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) en los procesos y enfermedades neuronales.

Principales resultados:

  • Los factores de angiogénesis, particularmente el VEGF, están implicados en la neurogénesis y la neuroprotección.
  • Estos factores también juegan un papel en el desarrollo del accidente cerebrovascular, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de la neurona motora.

Conclusiones:

  • Una mejor comprensión de la fisiopatología de la angiogénesis proporciona una base para nuevas estrategias terapéuticas.
  • Las futuras terapias moleculares y basadas en células pueden aprovechar las vías de angiogénesis para tratar trastornos neurológicos.