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Systèmes sanguin et immunitaire
Système hématopoïétique
Cellules de la moelle osseuse
Cellules souches hématopoïétiques
Progéniteurs myéloïdes
Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires
Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires : Questions médicales fréquentes
Diagnostic
5
Anémie
Biopsie de la moelle osseuse
Cytométrie en flux
Mégacaryocytes
Marqueurs cellulaires
Progéniteurs érythroïdes
Prolifération cellulaire
Différenciation cellulaire
Thrombocytopénie
Mégacaryocytes
Symptômes
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Thrombocytopénie
Saignements
Anémie ferriprive
Fatigue
Prévention
5
Anémie ferriprive
Suppléments de fer
Troubles plaquettaires
Anticoagulants
Leucémie
Produits chimiques toxiques
Infections
Immunodépression
Traitements
5
Anémie
Transfusions sanguines
Thrombocytopénie
Transfusions de plaquettes
Érythropoïétine
Globules rouges
Thérapies ciblées
Mégacaryocytes
Complications
5
Anémie
Insuffisance cardiaque
Thrombocytopénie
Hémorragies
Mégacaryocytes
Coagulation
Effets secondaires
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"text": "Une augmentation des plaquettes et des épisodes de thrombose peuvent être observés."
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 08/09/2026
Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales
4 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, United States.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
4 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Department of Laboratory Medicine.
Yale Stem Cell Center.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
3 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Yale University, New Haven, Connecticut, United States.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
3 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Yale University School of Medicine, New Haven, Connecticut, United States.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
3 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Yale University Department of Cell Biology, New Haven, Connecticut, United States.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
3 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Division of Hematology/Oncology, Department of Pediatrics, Stanford University, Stanford, CA.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
yale university, new haven, Connecticut, United States.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Department of Laboratory Medicine.
Yale Stem Cell Center.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Yale Stem Cell Center.
Department of Pathology.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Division of Hematology/Oncology, Department of Pediatrics, Stanford University, Stanford, CA, USA.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Department of Genetics, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Department of Pathology and Laboratory Medicine¸ David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, CA, USA.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
2 publications dans cette catégorie
Affiliations :
Department of Pathology and Laboratory Medicine¸ David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, CA, USA.
Publications dans "Progéniteurs érythroïdes et mégacaryocytaires" :
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Affiliations :
Division of Hematology/Oncology, Department of Pediatrics, Stanford University, Stanford, CA, USA.
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Affiliations :
Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Department of Genetics, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.
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Affiliations :
Department of Pathology and Laboratory Medicine¸ David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, CA, USA.
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Division of Hematology/Oncology, Department of Pediatrics, Stanford University, Stanford, CA, USA.
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Affiliations :
Lund Stem Cell Center, Lund University, Lund, Sweden.
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Affiliations :
State Key Laboratory of Oral & Maxillofacial Reconstruction and Regeneration, Key Laboratory of Oral Biomedicine Ministry of Education, Hubei Key Laboratory of Stomatology, School & Hospital of Stomatology, Frontier Science Center for Immunology and Metabolism, Taikang Center for Life and Medical Sciences, Wuhan University, Wuhan, Hubei, P. R. China.
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State Key Laboratory of Oral & Maxillofacial Reconstruction and Regeneration, Key Laboratory of Oral Biomedicine Ministry of Education, Hubei Key Laboratory of Stomatology, School & Hospital of Stomatology, Frontier Science Center for Immunology and Metabolism, Taikang Center for Life and Medical Sciences, Wuhan University, Wuhan, Hubei, P. R. China.
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The specification of megakaryocytic (Mk) or erythroid (E) lineages from primary human megakaryocytic-erythroid progenitors (MEP) is crucial for hematopoietic homeostasis, yet the underlying mechanisms...
Immunotherapy, especially immune checkpoint blockade therapy, represents a major milestone in the history of cancer therapy. However, the current response rate to immunotherapy among cancer patients m...
: Erythroid cells play important roles in hemostasis and disease. However, there is still significant knowledge gap regarding stress erythropoiesis....
: Two single-cell RNAseq datasets of erythroid cells on GEO with accession numbers GSE149938 and GSE184916 were obtained. The datasets from two sources, bone marrow and peripheral blood were analyzed ...
We identified 9 different cell types, with a particular cluster representing the stress erythroids. The clusters showed differentially expressed genes as observed from the gene signature plot. The str...
The erythroid population was found to be heterogeneous, with a distinct sub-cell type constituting the stress erythroids; this may have important implications for our knowledge of steady-state and str...
The tissues of origin of plasma DNA can be revealed by methylation patterns. However, the relative DNA contributions from megakaryocytes and erythroblasts into plasma appeared inconsistent among studi...
Proper control of the lineage bias of megakaryocytic and erythroid progenitor cells (MEPs) is of significant importance, the disorder of which will lead to abnormalities in the number and function of ...
We utilized miRNA mimics and miRNA sponge to alter the expression of miR-1915-3p in megakaryocytic and/or erythroid potential cells; siRNA and overexpression plasmid to change the expression of SOCS4,...
In this study, overexpression or knockdown of miR-1915-3p inhibited or promoted erythroid differentiation, respectively. Accordingly, we scanned for miR-1915-3p target genes and confirmed that SOCS4 i...
miR-1915-3p acts as a negative regulator of erythropoiesis, and positively in thrombopoiesis. SOCS4 is one of the key mediators of miR-1915-3p during the differentiation of MEPs....
Techniques allowing the long-term culture of the burst-forming unit of erythroid (BFU-E) progenitor cells are essential for understanding erythropoiesis. Here, we present a protocol for sorting mouse ...
Platelets are an essential component of hemorrhage control and management, and engineering platelets to express therapeutic proteins could expand their use as a cell therapy. Genetically engineered pl...
To investigate whether LNP can transfect cultured hematopoietic stem/progenitor cell (HSPC)-derived MKs to express exogenous proteins and induce functional changes....
MK and MK progenitors differentiated from cord-blood derived HSPCs were treated with lipid nanoparticle formulations containing mRNA and resembling the clinically approved LNP formulations. Transfecti...
LNP enabled transfection efficiencies of 99% in MKs, and did not impair MK maturation, viability, and morphology. MKs engineered to express exogenous FVII decreased clotting time in FVII-deficient pla...
This approach provides an easy-to-use modular platform to genetically modify MK and MK progenitors, which can be potentially extended to producing genetically modified cultured platelets....
Early-life immune exposures can profoundly impact lifelong health. However, functional mechanisms underlying fetal immune development remain incomplete. Erythrocytes are not typically considered activ...
Hematopoietic stem cells (HSCs) have been considered to progressively lose their self-renewal and differentiation potentials prior to the commitment to each blood lineage. However, recent studies have...
We generated a human induced pluripotent stem cell (hiPSC) line from erythroid progenitor cells (EPCs) of a 20-year-old female healthy donor using Sendai virus vector encoding Yamanaka factors OCT3/4,...