Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Intracellular Signaling Affects Focal Adhesions01:17

Intracellular Signaling Affects Focal Adhesions

2.8K
Integrins act both as extracellular input receivers and as intracellular processing activators. As their name suggests, integrins are entirely integrated into the membrane structure. Their hydrophobic membrane-spanning regions interact with the phospholipid bilayer's hydrophobic region. These membrane receptors provide extracellular attachment sites for effectors like hormones and growth factors. They activate intracellular response cascades when their effectors are bound and active.
Some...
2.8K
Activation of Integrins01:15

Activation of Integrins

3.6K
Integrins bind ligands and transmit information from outside the cell to inside or vice-versa through an "outside-in signaling" or "inside-out signaling."
In "outside-in signaling," external factors in the extracellular space bind to exposed ligand binding sites on integrins. This causes the inactive protein to undergo a conformational change to become active. Integrins are often clustered on the cell membrane. Repetitive and regularly spaced ligand binding...
3.6K
Mesenchymal Stem Cells01:19

Mesenchymal Stem Cells

5.0K
Mesenchymal stem cells (MSCs) are adult stem cells that can differentiate into most connective tissue cell types, except for hematopoietic cells, depending upon the source of MSCs. For example, bone-marrow-derived MSCs (BM-MSCs) can differentiate into osteocytes, hepatocytes, and pancreatic and neuronal cells. MSCs can be isolated from various sources such as bone marrow, placenta, adipose tissue, teeth, and Wharton’s jelly, a gelatinous substance in the umbilical cord. The ease of their...
5.0K
Role Of Notch Signalling In Intestinal Stem Cell Renewal01:12

Role Of Notch Signalling In Intestinal Stem Cell Renewal

2.2K
Notch signaling was first discovered in Drosophila melanogaster, where it is involved in cell lineage differentiation. Notch signaling regulates the maintenance and differentiation of intestinal stem cells or ISCs by controlling the expression of atonal homolog 1 or Atoh1. Atoh1 directs cells to differentiate into secretory cells.
Direct cell-to-cell contact is needed for the activation of Notch signaling. The signal is initiated when a notch ligand binds to a receptor on an adjacent cell, also...
2.2K
Integrins01:10

Integrins

4.1K
Animal and protozoan cells do not have cell walls to help maintain shape and provide structural stability. Instead, these eukaryotic cells secrete a sticky mass of carbohydrates and proteins into the spaces between adjacent cells. This network of proteins and molecules is called an extracellular matrix or ECM.
Some ECM proteins assemble into a basement membrane to which the remaining components adhere. Proteoglycans typically form the bulk of the ECM while fibrous proteins, like collagen,...
4.1K
Overview of Cell-Matrix Interactions01:24

Overview of Cell-Matrix Interactions

7.5K
The extracellular matrix or ECM holds cells together to form a tissue and allows the cells within the tissue to communicate. ECM comprises proteins such as fibronectin, collagen, laminin, etc. The most abundant protein in this space is collagen. Collagen fibers are interwoven with carbohydrate-containing protein molecules called proteoglycans. ECM allows cell migration and provides a structural scaffold at cell adhesion that anchors the cell when the extracellular matrix proteins interact with...
7.5K

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Building Disease Models for Endometriosis: iPSCs as Game-Changers.

International journal of molecular sciences·2026
Same author

Mesenchymal Stromal Cells and Extracellular Vesicles: A Novel Therapeutic Paradigm for Mitochondrial Dysfunctions.

International journal of molecular sciences·2026
Same author

Data of small molecule compounds and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) detected in Deer Antler Velvet of Malayan Deer (<i>Cervus timorensis</i>).

Data in brief·2025
Same author

Nanobodies targeting cytokines for the amelioration of autoimmune diseases.

International immunopharmacology·2025
Same author

PI3K/AKT signaling mediate collagen type 1-induced osteogenic differentiation of dental pulp stem cells via focal adhesion mechanism.

Journal of applied oral science : revista FOB·2025
Same author

Stem cell derived exosome trilogy: an epic comparison of human MSCs, ESCs and iPSCs.

Stem cell research & therapy·2025

Video Experimental Relacionado

Updated: Sep 9, 2025

Analyzing Cell Surface Adhesion Remodeling in Response to Mechanical Tension Using Magnetic Beads
07:55

Analyzing Cell Surface Adhesion Remodeling in Response to Mechanical Tension Using Magnetic Beads

Published on: March 8, 2017

8.6K

Las vías de señalización de la integrina en las células madre mesenquimales

Dafina Najwa Mohd Arizam1, Fazlina Nordin2, Azlina Ahmad1

  • 1School of Dental Sciences, Universiti Sains Malaysia, Health Campus, 16150, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia.

Stem cell research & therapy
|August 28, 2025
PubMed
Resumen

Las vías de señalización de las integrinas regulan la diferenciación de las células madre mesenquimales en células de grasa, cartílago y hueso. Los componentes de la matriz extracelular influyen críticamente en este proceso, impactando la reparación y la ingeniería de los tejidos.

Palabras clave:
Diferenciación celularSeñalización celularInteracciones célula-MECMatriz extracelular (MEC)Vía de señalización integrinaCélulas madre mesenquimales (CMM)

Más Videos Relacionados

Author Spotlight: Advancements in iPSCs and Genetic Disease Research
06:24

Author Spotlight: Advancements in iPSCs and Genetic Disease Research

Published on: October 20, 2023

1.3K
Molecular Analysis of Endothelial-mesenchymal Transition Induced by Transforming Growth Factor-&#946; Signaling
07:49

Molecular Analysis of Endothelial-mesenchymal Transition Induced by Transforming Growth Factor-β Signaling

Published on: August 3, 2018

11.4K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Sep 9, 2025

Analyzing Cell Surface Adhesion Remodeling in Response to Mechanical Tension Using Magnetic Beads
07:55

Analyzing Cell Surface Adhesion Remodeling in Response to Mechanical Tension Using Magnetic Beads

Published on: March 8, 2017

8.6K
Author Spotlight: Advancements in iPSCs and Genetic Disease Research
06:24

Author Spotlight: Advancements in iPSCs and Genetic Disease Research

Published on: October 20, 2023

1.3K
Molecular Analysis of Endothelial-mesenchymal Transition Induced by Transforming Growth Factor-&#946; Signaling
07:49

Molecular Analysis of Endothelial-mesenchymal Transition Induced by Transforming Growth Factor-β Signaling

Published on: August 3, 2018

11.4K

Área de la Ciencia:

  • La bioquímica
  • Biología celular
  • La Medicina Regenerativa

Sus antecedentes:

  • Las células madre mesenquimales se diferencian en varios tipos de células, cruciales para la homeostasis y la reparación de los tejidos.
  • Las vías de señalización de integrinas son reguladores clave del comportamiento celular, incluida la diferenciación.
  • La matriz extracelular (ECM) influye en los procesos de señalización y diferenciación celular.

Objetivo del estudio:

  • Revisar el papel de las vías de señalización de la integrina en la diferenciación de MSC en adipocitos, condrocitos y osteoblastos.
  • Para aclarar cómo la composición de ECM afecta a la diferenciación mediada por integrinas.
  • Destacar el potencial terapéutico de las vías integrinas en la medicina regenerativa.

Principales métodos:

  • Revisión de la literatura que sintetiza las investigaciones actuales sobre la señalización de la integrina en la diferenciación de MSC.
  • Análisis de la interacción entre los componentes del ECM y las vías de integración.
  • Discusión de las implicaciones para la ingeniería tisular y las aplicaciones terapéuticas.

Principales resultados:

  • La señalización de la integrina es fundamental en la adipogénesis, la condrogénesis y la osteogénesis.
  • Las señales derivadas del ECM modulan la activación de la integrina y las cascadas de señalización aguas abajo.
  • La desregulación de las vías de la integrina puede afectar la reparación de los tejidos.

Conclusiones:

  • Las vías de señalización de la integrina son reguladores esenciales de la diferenciación de la CME y el desarrollo de los tejidos.
  • La orientación de las interacciones integrina-ECM ofrece estrategias prometedoras para las terapias basadas en células madre.
  • Una mayor investigación sobre la modulación de la integrina puede avanzar en la ingeniería tisular y la medicina regenerativa.