Open Access
Numéro |
Med Sci (Paris)
Volume 36, Numéro 11, Novembre 2020
|
|
---|---|---|
Page(s) | 1004 - 1011 | |
Section | M/S Revues | |
DOI | https://doi.org/10.1051/medsci/2020171 | |
Publié en ligne | 5 novembre 2020 |
- Caro CG, Lever MJ. Factors influencing arterial wall mass transport. Biorheology 1984 ; 21 : 197–205. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Anitschkow N, Chalatow S. Ueber experimentelle cholesterinsteatose und ihre bedeutungfur die entstchung einiger pathologischer prozesse. Zentralbl Allg Pathol 1913 ; 24 : 1–9. [Google Scholar]
- Ross R, Glomset J, Kariya B, Harker L. A platelet-dependent serum factor that stimulates the proliferation of arterial smooth muscle cells in vitro. Proc Natl Acad Sci USA 1974 ; 71 : 1207–1210. [CrossRef] [Google Scholar]
- Arnal JF, Hofmann F, Michel JB. Discrepancy between plasma and aortic wall cyclic guanosine monophosphate in an experimental model of congestive heart failure. Cardiovascular research 1993 ; 27 : 1094–1100. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Meilhac O, Ho-Tin-Noé B, Houard X, et al. Pericellular plasmin induces smooth muscle cell anoikis. Faseb J 2003 ; 17 : 1301–1303. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Lacolley P, Regnault V, Nicoletti A, et al. The vascular smooth muscle cell in arterial pathology: a cell that can take on multiple roles. Cardiovasc Res 2012 ; 95 : 194–204. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Boukais K, Borges LF, Venisse L, et al. Clearance of plasmin-PN-1 complexes by vascular smooth muscle cells in human aneurysm of the ascending aorta. Cardiovasc Pathol 2018 ; 32 : 15–25. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Ho-Tin-Noe B, Michel JB. Initiation of angiogenesis in atherosclerosis: smooth muscle cells as mediators of the angiogenic response to atheroma formation. Trends Cardiovasc Med 2011 ; 21 : 183–187. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Delbosc S, Graham Bayles R, Laschet J, et al., Erythrocyte efferocytosis by the arterial wall promotes oxidation in early-stage atheroma in humans. Front Cardiovasc Med 2017; 4 : 43. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Michel JB, Martin-Ventura JL. Red blood cell and hemoglobin in human atheroslerosis and related arterial diseases. Intern J Mol Sci 2020 (sous presse). [Google Scholar]
- Gomez D, Shankman LS, Nguyen AT, Owens GK. Detection of histone modifications at specific gene loci in single cells in histological sections. Nat Methods 2013 ; 10 : 171–177. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Tedgui A.. Un transporteur actif des LDL à travers l’endothélium. Med Sci (Paris) 2019 ; 35 : 632–634. [CrossRef] [EDP Sciences] [PubMed] [Google Scholar]
- Ho-Tin-Noé B, Vo S, Bayles R, et al. Cholesterol crystallization in human atherosclerosis is triggered in smooth muscle cells during the transition from fatty streak to fibroatheroma. J Pathol 2017 ; 241 : 671–682. [PubMed] [Google Scholar]
- Arbustini E, Morbini P, D’Armini AM, et al. Plaque composition in plexogenic and thromboembolic pulmonary hypertension: the critical role of thrombotic material in pultaceous core formation. Heart 2002 ; 88 : 177–182. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Michel JB, Thaunat O, Houard X, et al. Topological determinants and consequences of adventitial responses to arterial wall injury. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007 ; 27 : 1259–1268. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Michel JB, Nicolletti A, Arnal JF. Left ventricular remodelling following experimental myocardial infarction. Eur Heart J 1995 ; 16 : (suppl I) 49–57. [Google Scholar]
- Hohl M, Wagner M, Reil JC, et al. HDAC4 controls histone methylation in response to elevated cardiac load. J Clin Invest 2013 ; 123 : 1359–1370. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Lacolley P, Regnault V, Laurent S. Mechanisms of arterial stiffening: from mechanotransduction to epigenetics. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2020; 40 : 1055–62. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Olive M, Harten I, Mitchell R, et al. Cardiovascular pathology in Hutchinson-Gilford progeria: correlation with the vascular pathology of aging. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2010 ; 30 : 2301–2309. [CrossRef] [PubMed] [Google Scholar]
- Michel JM. William Harvey réinterprété à la lumière de l’évolution des espèces : comment et pourquoi la phylogenèse circulatoire s’intègre dans l’évolution des espèces. Med Sci (Paris) 2020; 36 : ???. [Google Scholar]
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.