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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorCamacho Villa, Paula Andrea.-
dc.date.accessioned2024-07-03T14:56:58Z-
dc.date.available2022-09-01-
dc.date.available2024-07-03T14:56:58Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationCamacho Villa, P. A. (2022). La plasticidad de las células endoteliales inducida por el dengue, un enfoque desde las redes complejas [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8956es_CO
dc.identifier.urihttp://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/8956-
dc.descriptionA través de los años, en el estudio del desarrollo embrionario, se han encontrado diferentes tipos de plasticidad celular (CP) y también cuando se han producido lesiones o daños en las células. Recientemente, se ha descubierto que un tipo particular de CP se puede encontrar en las células endoteliales de alguna infección viral, como el virus del dengue (DENV). Esta infección provoca una Disfunción Endotelial (EndDys) caracterizada por un cambio en el fenotipo celular (endotelial a mesenquimal) Transition- EndMT), aumento de la permeabilidad vascular y baja expresión de algunas moléculas como la E-cadherina. Dado que EndDys puede estar involucrado en varios procesos fisiológicos, tales como, mal funcionamiento cardiovascular, cardiopatía congénita, fibrosis sistémica y orgánica, pulmonar hipertensión arterial y aterosclerosis, su extracción promete aplicaciones potenciales en medicina regenerativa. Por lo tanto, el modelado de los componentes moleculares y sus interacciones son necesarias para comprender y dilucidar la estructura y dinámica de los fenómenos EndDys causados por DENV como un nuevo tipo de CP. Con este fin, se presenta un modelo de red booleano de las moléculas implicadas en EndDys obtenidas a partir de un estudio bibliométrico sobre varias bases de datos. Se realizó el metanálisis y revisión sistemática en repositorios de PubMed, Scopus, CORE, GitHub y GitLab y se encontraron 79.531 trabajos, resultando en 393 artículos seleccionados. De estos documentos, sólo 33 estudios fueron extraídos utilizando criterios de exclusión y filtros para ecuaciones de búsqueda. En estos 33 artículos, encontramos 54 moléculas relacionadas con fenómenos CP generaron 128 interacciones. Se encontraron las rutas de señalización de VEGF, la cual está involucrada en la activación de EC durante la remodelación vascular. Por lo general, durante la angiogénesis, VEGFA se une PLASTICIDAD CÉLULAS ENDOTELIALES a un homodímero VEGFR2 y activa la señalización de otras moléculas. Por otra parte, la señalización de RhoA mediada por el receptor Tie-2 por Ang-1 da como resultado la activación de Rac1, que inactiva RhoA. El Rac1 activado promueve la acumulación de VE-Cadherina en las uniones inter-endoteliales, mientras que la inactivación de RhoA previene la formación de fibras de estrés de actina y juntas conducen a la estabilización de la barrera endotelial. Por último, la actividad de SNAI1, SNAI2 son necesarias para la diferenciación de células mesenquimales, además, es importante tener en cuenta que el factor de transcripción GATA2 está involucrado en la dinámica de la regulación de la identidad de las CE, además la perdida de esta misma induce en EndMT. La activación de GATA2 en las células endoteliales activa la transcripción de Vegfr2, Nrp1 y el propio GATA2. Nuestro modelado constituye un marco teórico que incorpora los datos públicos de los resultados experimentales, es decir, un resumen del estado actual del tema en cuestión, permitiendo el análisis computacional. Al mismo tiempo, nuestro modelo puede generar algunas hipótesis y orientar investigación empírica para entender el marco regulatorio de los mecanismos de CP cuando DENV está involucrado.es_CO
dc.format.extent79es_CO
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
dc.language.isoeses_CO
dc.publisherUniversidad de Pamplona - Facultad de Ciencias Básicas.es_CO
dc.subjectLa autora no proporciona la información sobre este ítem.es_CO
dc.titleLa plasticidad de las células endoteliales inducida por el dengue, un enfoque desde las redes complejas.es_CO
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_CO
dc.date.accepted2022-06-01-
dc.relation.referencesÁlvarez Buylla Roces, M. E.; Martínez García, J. C.; Dávila Velderrain, J.; Domínguez-Hüttinger, E., & Martínez-Sánchez, M. E. (2018). Modeling procedures. In Advances in Experimental Medicine and Biology. [Procedimientos de modelado. En Avances en Medicina Experimental y Biología]. Springer New York LLC, 1069, p. 35–134. https://doi.org/10.1007/978-3-319-89354-9_2es_CO
dc.relation.referencesAlberts, B.; Bray, D.; Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K. y Watson, J. (2003). Molecular biology of the cell. [Biología molecular de la célula]. https://olin.tind.io/record/1511523es_CO
dc.relation.referencesAllonso D.; Belgrano F. S.; Calzada N.; Guzmán M. G.; Vázquez S.; y Mohana Borges R. (2012). Elevated serum levels of high mobility group box 1 (HMGB1) protein in dengue-infected patients are associated with disease symptoms and secondary infection. [Los niveles séricos elevados de la proteína del cuadro 1 del grupo de alta movilidad (HMGB1) en pacientes infectados con dengue se asocian con síntomas de la enfermedad e infección secundaria]. Journal of clinical virology, 55(3), 214-219.es_CO
dc.relation.referencesAnaniadou, S.; Kell, D. B. y Tsujii, J. ichi. (2006). Text mining and its potential applications in systems biology. [Minería de texto y sus posibles aplicaciones en biología de sistemas. Tendencias en Biotecnología]. Trends in Biotechnology, 24(12), p. 571–579. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2006.10.002es_CO
dc.relation.referencesAndres, P. C. (2018). Construcción de Redes de Regulación Génica usando datos de Secuenciación de ARN. Universidad Nacional de Colombia. http://bdigital.unal.edu.co/69726/1/thesis.pdfes_CO
dc.relation.referencesBadimón, L. y Matínez González, J. (2002). Endotelio en la protección vascular: nuevos conocimientos. Revista española de Cardiología, 55. https://www.revespcardiol.org/en-endotelio-proteccion-vascular-nuevos-conocimientos-articulo-13035740es_CO
dc.relation.referencesBoström KI.; Yao J.; Guihard PJ.; Blazquez AM y Yao Y. (2016). Endothelial-mesenchymal transition in atherosclerotic lesion calcification. [Transición endotelial-mesenquimatosa en la calcificación de lesiones ateroscleróticas]. Atherosclerosis, 253, p. 124 –127. doi:10.1016/j.atherosclerosis. 2016.08.046es_CO
dc.relation.referencesBruder, S. y Fink, D. (1994). Mesenchymal stem cells in bone development, bone repair, and skeletal regeneration therapy. [Células madre mesenquimales en el desarrollo óseo, reparación ósea y terapia de regeneración esquelética]. J. Cell Biochem, 56, p. 283 – 294.es_CO
dc.relation.referencesBurgel PR.; Paillasseur JL.; Peene B.; Dusser D.; Roche N. y Coolen J. (2012). Two distinct chronic obstructive pulmonary disease (COPD) phenotypes are associated with high risk of mortality. [Dos fenotipos distintos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) están asociados con un alto riesgo de mortalidad]. PLoS One, 7.es_CO
dc.relation.referencesButthep P.; Chunhakan S. y Tangnararatchakit K. (2006). Elevated soluble thrombomodulin in the febrile stage related to patients at risk for dengue shock syndrome. [Trombomodulina soluble elevada en la etapa febril relacionada con pacientes con riesgo de síndrome de choque por dengue]. Pediatric Infectious Disease Journal, 25. p. 894–897.es_CO
dc.relation.referencesCalvo, M. (2017). Text Analytics para Procesado Semántico. Universidad de Vigo, Universidad Santiago de Compostella y Universidad de la Coruña.es_CO
dc.relation.referencesCaplan, A. (1994). The mesengenic process. [El proceso mesengénico]. Clin. Plast. Surg, 21, p. 429 – 435.es_CO
dc.relation.referencesCardier JE.; Rivas B.; Romano E. (2006). Evidence of vascular damage in dengue disease: demonstration of high levels of soluble cell adhesion molecules and circulating endothelial cells. [Evidencia de daño vascular en la enfermedad del dengue: demostración de altos niveles de moléculas de adhesión celular solubles y células endoteliales circulantes]. Endothelium, 13, p. 335–340.es_CO
dc.relation.referencesCarvajal, C. (2017). El endotelio: estructura, función y disfunción endotelial. Revista medicina Legal de Costa Rica, 34. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1 409-00152017000200090&lng=en&nrm=isoes_CO
dc.relation.referencesChanthick C.; Suttitheptumrong A.; Rawarak N.; y Pattanakitsakul S. N. (2018). Transcytosis involvement in transport system and endothelial permeability of vascular leakage during dengue virus infection. [Compromiso de la transcitosis en el sistema de transporte y permeabilidad endotelial de la fuga vascular durante la infección por el virus del dengue]. Viruses, 10(2), p. 69.es_CO
dc.relation.referencesChen Y. C.; & Wang S. Y. (2002). Activation of terminally differentiated human monocytes/macrophages by dengue virus: productive infection, hierarchical production of innate cytokines and chemokines, and the synergistic effect of lipopolysaccharide. Journal of virology, 76(19), p. 9877-9887.es_CO
dc.relation.referencesDa Conceição T. M.; Rust N. M.; Berbel A. C. E. R.; Martins, N. B.; do Nascimento Santos C. A.; Da Poian, A. T. y de Arruda, L. B. (2013). [Essential role of RIG-I in the activation of endothelial cells by dengue virus. Papel esencial de RIG-I en la activación de células endoteliales por el virus del dengue]. Virology, 435(2), p. 281-292.es_CO
dc.relation.referencesDesai T. R.; Leeper, N. J. Hynes; K. L. y Gewertz, B. L. (2002). Interleukin-6 causes endothelial barrier dysfunction via the protein kinase C pathway. [La interleucina-6 causa disfunción de la barrera endotelial a través de la vía de la proteína quinasa C]. Journal of surgical research, 104(2), p. 118-123.es_CO
dc.relation.referencesDewi B. E.; Takasaki T.; y Kurane I. (2004). In vitro assessment of human endothelial cell permeability: effects of inflammatory cytokines and dengue virus infection. [Evaluación in vitro de la permeabilidad de las células endoteliales humanas: efectos de las citocinas inflamatorias y la infección por el virus del dengue]. Journal of virological methods, 121(2), p. 171-180.es_CO
dc.relation.referencesDewi B. E.; Takasaki T.; y Kurane, I. (2008). Peripheral blood mononuclear cells increase the permeability of dengue virus-infected endothelial cells in association with downregulation of vascular endothelial cadherin. [Las células mononucleares de sangre periférica aumentan la permeabilidad de las células endoteliales infectadas por el virus del dengue en asociación con la regulación a la baja de la cadherina endotelial vascular]. Journal of General Virology, 89(3), p. 642-652.es_CO
dc.relation.referencesDuboscq, C. (2017). Endotelio Vascular. Fisiología de la hemostasia normal. Servicio de Hematología y Hemoterapia Hospital Británico de Bs AS. Buenos Aires. Argentina. Revista Hematología, 21.es_CO
dc.relation.referencesElati M.; Neuvial P.; Bolotin Fukuhara M.; Barillot E.; Radvanyi F.; y Rouveirol, C. (2007). LICORN: Learning cooperative regulation networks from gene expression data. [LICORN: aprendizaje de redes cooperativas de regulación a partir de datos de expresión génica]. Bioinformatics, 23(18), p. 2407–2414. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/ btm352es_CO
dc.relation.referencesEmparanza, J. y Urreta, I. (2005) La revisión sistemática y metaanálisis. An Pediatr Contin, 3(6), p. 379 - 383.es_CO
dc.relation.referencesFélix, M., y Barkoulas, M. (2015). Pervasive robustness in biological systems. Nature Publishing Group. [Robustez generalizada en los sistemas biológicos. Grupo editorial de la naturaleza], 16(8), p. 483 - 496. https://doi.org/10.1038/nrg3949es_CO
dc.relation.referencesFeng J.; Zhang J.; Jackson AO.; Zhu X.; Chen H.; Chen W.; Gui Q. y Yin K. (2017). Apolipoprotein A1 Inhibits the TGF-1-Induced Endothelial-to-Mesenchymal Transition of Human Coronary Artery Endothelial Cells. [La apolipoproteína A1 inhibe la transición endotelial a mesenquimatosa inducida por TGF-1 de las células endoteliales de la arteria coronaria humana]. Cardiology, 137, p. 179 - 187. doi:10.1159/ 000464321.es_CO
dc.relation.referencesFlammer, A., Anderson, T., Celermajer, D., Creager, M., Deanfield, J., Ganz, P., et al. (2012). The assessment of endothelial function-from Research into clinical practice. [La evaluación de la función endotelial: de la investigación a la práctica clínica]. Circulation, 126(6), p. 753 - 767.es_CO
dc.relation.referencesFourcade, M. (2008). El Endotelio Vascular. Revista Flebología y Linfología. Lecturas Vasculares. Servicio de Reumatología Hospital Bernardino Rivadavia. Buenos Aires. Argentina.es_CO
dc.relation.referencesFuruta, T., Murao, L. A., Lan, N. T. P., Huy, N. T., Huong, V. T. Q., Thuy, T. T., ... y Watanabe, N. (2012). Association of mast cell-derived VEGF and proteases in Dengue shock syndrome. [Asociación de VEGF derivado de mastocitos y proteasas en el síndrome de shock por dengue]. PLoS neglected tropical diseases, 6(2).es_CO
dc.relation.referencesGenomics: GTL. (2005). Gene Regulatory Networks. Systems Biology for Energy and Environment U.S. [Biología de sistemas para energía y medio ambiente EE. UU]. Department of Energy Office of Science. https://web.archive.org/web/20081006135534 /http://doegenomestolife.org/science/generegulatorynetwork.shtmles_CO
dc.relation.referencesGershenson, C. (2004). Introduction to Random Boolean Networks. [Introducción a las redes booleanas aleatorias]. http://arxiv.org/abs/nlin/0408006es_CO
dc.relation.referencesGarcia Aymerich J.; Gómez FP.; Benet M.; Farrero E.; Basagana X.; Gayete A. (2011). PAC-COPD Study Group. Identification and prospective validation of clinically relevant chronic obstructive pulmonary disease (COPD) subtypes. [Identificación y validación prospectiva de subtipos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) clínicamente relevantes]. Thorax, 66(15), p. 430 – 7es_CO
dc.relation.referencesHottz E. D.; Lopes J. F.; Freitas C.; Valls-de-Souza R.; Oliveira M. F.; Bozza, M. T.; ... y Bozza P. T. (2013). Platelets mediate increased endothelium permeability in dengue through NLRP3-inflammasome activation. Blood. [Las plaquetas median en el aumento de la permeabilidad del endotelio en el dengue a través de la activación del inflamasoma NLRP3]. The Journal of the American Society of Hematology, 122(20), p. 3405-3414.es_CO
dc.relation.referencesHottz E. D.; Medeiros-de-Moraes I. M.; Vieira-de-Abreu A.; de Assis E. F.; Vals-de-Souza R.; Castro-Faria-Neto, H. C., ... y Bozza, P. T. (2014). Platelet activation and apoptosis modulate monocyte inflammatory responses in dengue. [La activación plaquetaria y la apoptosis modulan las respuestas inflamatorias de los monocitos en el dengue]. The Journal of Immunology, 193(4), p. 1864-1872.es_CO
dc.relation.referencesHuang Y. H.; Lei H. Y.; Liu H. S.; Lin Y. S.; Liu, C. C. y Yeh, T. M. (2000). Dengue virus infects human endothelial cells and induces IL-6 and IL-8 production. [El virus del dengue infecta las células endoteliales humanas e induce la producción de IL-6 e IL-8]. The American journal of tropical medicine and hygiene, 63(1), p. 71-75.es_CO
dc.relation.referencesJuffrie M.; Meer G. V.; Hack C. E.; Haasnoot K.; Veerman, A. J. y Thijs L. G. (2001). Inflammatory mediators in dengue virus infection in children: interleukin-6 and its relation to C-reactive protein and secretory phospholipase A2. [Mediadores inflamatorios en la infección por el virus del dengue en niños: interleucina-6 y su relación con la proteína C reactiva y la fosfolipasa A2 secretora]. The American journal of tropical medicine and hygiene, 65(1), p. 70-75.es_CO
dc.relation.referencesKamaladasa A.; Gomes L.; Jeewandara C.; Shyamali N. L. A.; Ogg, G. S., & Malavige, G. N. (2016). Lipopolysaccharide acts synergistically with the dengue virus to induce monocyte production of platelet activating factor and other inflammatory mediators. [El lipopolisacárido actúa sinérgicamente con el virus del dengue para inducir la producción de monocitos del factor activador de plaquetas y otros mediadores inflamatorios]. Antiviral research, 133, p. 183-190.es_CO
dc.relation.referencesKing C. A.; Marshall J. S.; Alshurafa H.; y Anderson R. (2000). Release of vasoactive cytokines by antibody-enhanced dengue virus infection of a human mast cell/basophil line. [Liberación de citoquinas vasoactivas por infección del virus del dengue potenciada con anticuerpos de una línea de mastocitos/basófilos humanos]. Journal of virology, 74(15), p. 7146-7150.es_CO
dc.relation.referencesKomarova Y. y Malik, A.B. (2010). Regulation of endothelial permeability via paracellular and transcellular transport pathways. [Regulación de la permeabilidad endotelial a través de vías de transporte paracelular y transcelular]. Annu. Rev. Physiol, 72, p. 463–493es_CO
dc.relation.referencesKrenning, G., Barauna, V., Krieger, J., Hermsen, M. Moonen, JR. (2016). Endothelial Plasticity: Shifting Phenotypes through Force Feedback. [Plasticidad endotelial: cambio de fenotipos a través de Force Feedback]. Hindawi Publishing Corporation Stem Cells International Volume 2016. 9762959. http://dx.doi.org/10.1155/ 2016/9762959es_CO
dc.relation.referencesKrishnamurti C.; Peat RA.; Cutting MA.; et al. (2002). Platelet adhesion to dengue-2 virusinfected endothelial cells. [Adhesión plaquetaria a células endoteliales infectadas por el virus del dengue-2]. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 66, p. 435–441.es_CO
dc.relation.referencesKuri, W. y Castro, F. (1987). Diferenciación Celular. Temas Selectos de Biología Celular, Chapter: Unidad III, Capítulo 6.es_CO
dc.relation.referencesLee, J. Y., Chang, J. W., Yang, W. S., Kim, S. B., Park, S. K., Park, J. S., y Lee, S. K. (2011). Albumin-induced epithelial-mesenchymal transition and ER stress are regulated through a common ROS-c-Src kinase-mTOR pathway: Effect of imatinib mesylate. [La transición epitelial-mesenquimatosa inducida por albúmina y el estrés del RE se regulan a través de una vía común ROS-c-Src quinasa-mTOR: efecto del mesilato de imatinib]. American Journal of Physiology - Renal Physiology, 300(5), p. 1214–1222. https://doi.org/10.1152/ajprenal.00710.2010es_CO
dc.relation.referencesLin Y. S.; Yeh T. M.; Lin C. F.; Wan S. W.; Chuang Y. C.; Hsu, T. K., ... y Lei H. Y. (2011). Molecular mimicry between virus and host and its implications for dengue disease pathogenesis. [Mimetismo molecular entre el virus y el huésped y sus implicaciones en la patogénesis de la enfermedad del dengue]. Experimental Biology and Medicine, 236(5), p. 515-523.es_CO
dc.relation.referencesLuplerdlop N.; Missé D.; Bray D.; Deleuze V.; Gonzalez J. P.; Leardkamolkarn V.; ... y Veas F. (2006). Dengue‐virus‐infected dendritic cells trigger vascular leakage through metalloproteinase overproduction. [Las células dendríticas infectadas por el virus del dengue desencadenan una fuga vascular a través de la sobreproducción de metaloproteinasas]. EMBO reports, 7(11), p. 1176-1181.es_CO
dc.relation.referencesMartínez, M. (2011). Dinámica de la diferenciación de células Th: modelación con redes booleanas. Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de México.es_CO
dc.relation.referencesMaruo N. A. O. K. O.; Morita I. K. U. O.; Shirao M. I. K. A. y Murota, S. (1992). IL-6 increases endothelial permeability in vitro. [IL-6 aumenta la permeabilidad endotelial in vitro]. Endocrinology, 131(2), p. 710-714.es_CO
dc.relation.referencesMedici, D. y Kalluri, R. (2012). Endothelial–mesenchymal transition and its contribution to the emergence of stem cell phenotype. [Transición endotelial-mesenquimatosa y su contribución a la aparición del fenotipo de células madre]. Seminars in Cancer Biology, 22, p, 379 - 384.es_CO
dc.relation.referencesMedin CL.; Fitzgerald KA. y Rothman AL. (2005). Dengue virus nonstructural protein NS5 induces interleukin-8 transcription and secretion. [La proteína no estructural del virus del dengue NS5 induce la transcripción y secreción de interleucina-8]. Journal of Virology, 79, p. 11053–11061.es_CO
dc.relation.referencesMichels, M., van der Ven, A. J., Djamiatun, K., Fijnheer, R., de Groot, P. G., Griffioen, A. W., ... y de Mast, Q. (2012). Imbalance of angiopoietin-1 and angiopoetin-2 in severe dengue and relationship with thrombocytopenia, endothelial activation, and vascular stability. [Desequilibrio de angiopoyetina-1 y angiopoyetina-2 en dengue grave y relación con trombocitopenia, activación endotelial y estabilidad vascular]. The American journal of tropical medicine and hygiene, 87(5), p. 943.es_CO
dc.relation.referencesMiguel, S., Caprile, L., y Jorquera-Vidal, I. (2008). Co-term and social networks analysis for the generation of subject maps. Profesional de La Información. [Análisis de cotérminos y redes sociales para la generación de mapas temáticos. Profesional de la Información], 17(6), p. 637 - 646. https://doi.org/10.3145/epi.2008.nov.06es_CO
dc.relation.referencesMudau, M., Genis, A., Lochner, A. y Strijdom, H. (2012). Endothelial dysfunction: the early predictor of atherosclerosis. [Disfunción endotelial: el predictor temprano de atherosclerosis]. Cardiovasc Journal Afr, 23(4), p. 222-231.es_CO
dc.relation.referencesMüssel, C., Hopfensitz, M., y Kestler, H. A. (2010). an R package for generation, reconstruction and analysis of Boolean networks. BoolNetm 26(10), p. 1378 - 1380. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq124es_CO
dc.relation.referencesMurakami M.; Sato H.; Miki Y.; Yamamoto K.; y Taketomi, Y. (2015). A new era of secreted phospholipase A2. [Una nueva era de fosfolipasa A2 secretada]. Journal of lipid research, 56(7), p. 1248-1261.es_CO
dc.relation.referencesNaldi, A., Hernandez, C., Abou-Jaoudé, W., Monteiro, P. T., Chaouiya, C., y Thieffry, D. (2018). Logical modeling and analysis of cellular regulatory networks with GINsim 3.0. [Modelado lógico y análisis de redes de regulación celular con GINsim 3.0. Fronteras en fisiología]. Frontiers in Physiology, 9, p. 1-16. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00646es_CO
dc.relation.referencesNoble D. (2006). The Music of Life: Biology Beyond the Genome. Oxford: Oxford University Press. p. 21.es_CO
dc.relation.referencesOMS y OPS. (2020). Actualización Epidemiológica Dengue. https://www.paho.org/sites/default/files/2020-02/2020-feb-7-phe-actualizacion-epi-dengue.pdfes_CO
dc.relation.referencesOng S. P.; Ng M. L.; y Chu J. J. H. (2013). Differential regulation of angiopoietin 1 and angiopoietin 2 during dengue virus infection of human umbilical vein endothelial cells: implications for endothelial hyperpermeability. [Regulación diferencial de la angiopoyetina 1 y la angiopoyetina 2 durante la infección por el virus del dengue de las células endoteliales de la vena umbilical humana: implicaciones para la hiperpermeabilidad endotelial]. Medical microbiology and immunology, 202(6), p. 437-452.es_CO
dc.relation.referencesOng S. P.; Lee L. M.; Leong Y. F. I.; Ng M. L. y Chu, J. J. H. (2012). Dengue virus infection mediates HMGB1 release from monocytes involving PCAF acetylase complex and induces vascular leakage in endothelial cells. [La infección por el virus del dengue media en la liberación de HMGB1 de los monocitos que implican el complejo PCAF acetilasa e induce la fuga vascular en las células endoteliales].es_CO
dc.relation.referencesPalma, E. (2015). Esquemas parciales de actualización en redes Booleanas. (Tesis de Maestría). Universidad de Concepción, Chile.es_CO
dc.relation.referencesPiedra, D.; Ferrer, A. y Gea, J. (2014). Minería de textos y medicina: utilidad en las enfermedades respiratorias. Archivos de Bronconeumología, 50(3), p. 113 - 119. doi:10.1016/j.arbres.2013.04.009es_CO
dc.relation.referencesPiera Velázquez, S. y Jiménez, S. (2019). Endothelial to Mesenchymal Transition: Role in Physiology and in the Pathogenesis of Human Diseases. [Transición endotelial a mesenquimatosa: papel en la fisiología y en la patogénesis de las enfermedades humanas]. Physiological Reviews, 99(2), p. 1281-1324. doi:10.1152/physrev.00021. 2018es_CO
dc.relation.referencesPierrou S.; Broberg P.; O’Donnell RA.; Pawłowski K.; Virtala R.; Lindqvist E. (2007). Expression of genes involved in oxidative stress responses in airway epithelial cells of smokers with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med, 175, p. 577 - 86.es_CO
dc.relation.referencesPrince V.; Anderson R.; y Dalgin G. (2017). Zebrafish Pancreas Development and Regeneration. [Desarrollo y regeneración del páncreas de pez cebra]. Zebrafish at the Interface of Development and Disease Research, p. 235 - 276. doi:10.1016/bs.ctdb.2016.10.005es_CO
dc.relation.referencesPrzybyla P.; Shardlow M.; Aubin S.; Bossy R.; De Castilho R. E.; Piperidis S.; Ananiadou S. (2016). Text mining resources for the life sciences. [Recursos de minería de textos para las ciencias de la vida], Database, p. 1 - 30. https://doi.org/10.1093/database/baw145es_CO
dc.relation.referencesRivera, R. (2013). Redes Booleanas. (Tesis de Especialización). Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, San Luis de Potosí.es_CO
dc.relation.referencesSahaphong S.; Riengrojpitak S.; Bhamarapravati N. (1980). Electron microscopic study of the vascular endothelial cell in dengue hemorrhagic fever. [Estudio al microscopio electrónico de la célula endotelial vascular en el dengue hemorrágico]. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health; 11, p. 194 - 204.es_CO
dc.relation.referencesSeet RC.; Chow AW.; Quek AM.; et al. (2009). Relationship between circulating vascular endothelial growth factor and its soluble receptors in adults with dengue virus infection: a case-control study. [Relación entre el factor de crecimiento endotelial vascular circulante y sus receptores solubles en adultos con infección por el virus del dengue: un estudio de casos y controles]. International Journal of Infectious Diseases; 13, p. 248-253.es_CO
dc.relation.referencesShake, J. y Gruber, P. (2002). Mesenchymal stem cell implantation in a swine myocardial infarct model: Engraftment and functional effects. [Implantación de células madre mesenquimales en un modelo de infarto de miocardio porcino: injerto y efectos funcionales]. Ann. Thorac. Surg. 73, p. 1919 - 1925.es_CO
dc.relation.referencesSIGDA, C. (1 de Diciembre de 2006). SIGDA - The Resource for EDA Professionals. https://web.archive.org/web/20070708233347/http:/www.sigda.org/newsletter/2006/eNews_061201.htmles_CO
dc.relation.referencesSingh, S., Anupriya, M. G., Modak, A., & Sreekumar, E. (2018). Dengue virus or NS1 protein induces trans-endothelial cell permeability associated with VE-Cadherin and RhoA phosphorylation in HMEC-1 cells preventable by Angiopoietin-1. [El virus del dengue o la proteína NS1 induce la permeabilidad de las células transendoteliales asociada con la fosforilación de VE-cadherina y RhoA en células HMEC-1 prevenibles por angiopoyetina-1]. Journal of General Virology, 99(12), p. 1658 - 1670.es_CO
dc.relation.referencesSobradillo P.; Pozo F.; Agustí A. (2011). P4 medicine: The future around the corner. [Medicina P4: El futuro a la vuelta de la esquina]. Arch Bronconeumol, 47, p. 35 - 40.es_CO
dc.relation.referencesSocarrás, B.; Del Valle, L.; Cuétara, K.; Marsán, V.; Sánchez, M. y Macías C. (2013). Células madre mesenquimales: aspectos relevantes y aplicación clínica en la medicina regenerativa. Rev Cubana Hematol Inmunol Hemoter, 29(1).es_CO
dc.relation.referencesSolchaga, L. y Yoo, J. (2000). Hyaluronan-based polymers in the treatment of osteochondral defects. [Polímeros a base de hialuronano en el tratamiento de defectos osteocondrales]. J. Orthop. Res. 18, p. 773 - 780.es_CO
dc.relation.referencesSpillmann F.; Miteva K.; Pieske B.; Tschöpe C.; Van Linthout S. (2015). High-density lipoproteins reduce endothelial-to-mesenchymal transition. [Las lipoproteínas de alta densidad reducen la transición del endotelio al mesénquima]. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 35, p. 1774 - 1777. doi:10.1161/ATVBAHA.115.305887.es_CO
dc.relation.referencesSteiling K.; van den Berge M.; Hijazi K.; Florido R.; Campbell J.; Liu G. (2013). A dynamic bronchial airway gene expression signature of COPD and lung function impairment. [Una firma de expresión génica dinámica de las vías respiratorias bronquiales de la EPOC y el deterioro de la función pulmonar]. Am J Respir Crit Care Med, 187(17), p. 933–42.es_CO
dc.relation.referencesSyenina A.; Jagaraj C. J.; Aman S. A.; Sridharan A.; y St John, A. L. (2015). Dengue vascular leakage is augmented by mast cell degranulation mediated by immunoglobulin Fcγ receptors. [La fuga vascular del dengue se ve aumentada por la desgranulación de los mastocitos mediada por los receptores Fcγ de inmunoglobulina]. elife, 4.es_CO
dc.relation.referencesSysTutorials. (28 de Marzo de 2020). Linux Man Pages Copyright, Manual de Linux. https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-picosat/#lbAIes_CO
dc.relation.referencesTalavera D.; Castillo A. M.; Dominguez M. C.; Gutierrez A. E. y Meza, I. (2004). IL8 release, tight junction and cytoskeleton dynamic reorganization conducive to permeability increase are induced by dengue virus infection of microvascular endothelial monolayers. [La infección por el virus del dengue de las monocapas endoteliales microvasculares induce la liberación de IL8, la unión estrecha y la reorganización dinámica del citoesqueleto conducente al aumento de la permeabilidad]. Journal of General Virology, 85(7), p. 1801-1813.es_CO
dc.relation.referencesTata, P. y Rajagopal, J. (2016). Cellular plasticity: 1712 to the present day. [Plasticidad celular: 1712 hasta la actualidad]. Current Opinion in Cell Biology, 43, p. 46 - 54. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceb.2016.07.005es_CO
dc.relation.referencesThosar S.; Johnson B.; Johnston J.; y Wallace J. (2012). Sitting and endothelial dysfunction: the role of shear stress. [Sentada y disfunción endotelial: el papel del estrés cortante]. Medicine Science Monitoring, 18(12), p. 173-180.es_CO
dc.relation.referencesValcárcel, V. (2004). Data Mining y el Descubrimiento Del Conocimiento. Revista de la Facultad de Ingeniería Industrial, 7(2), p. 83-86. UNMSM ISSN: 1560-9146 (impreso) / ISSN: 1810-9993 (electrónico).es_CO
dc.relation.referencesVallejos, S. (2006). Minería de Datos. Trabajo de Adscripción, Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura. Corrientes, Argentina.es_CO
dc.relation.referencesVan de Weg C. A.; Pannuti C. S.; van den Ham H. J.; de Araújo E. S.; Boas L. S.; Felix A. C.; ... y Martina, B. E. (2014). Serum angiopoietin-2 and soluble VEGF receptor 2 are surrogate markers for plasma leakage in patients with acute dengue virus infection. [La angiopoyetina-2 sérica y el receptor 2 de VEGF soluble son marcadores sustitutos de la fuga de plasma en pacientes con infección aguda por el virus del dengue]. Journal of Clinical Virology, 60(4), p. 328-335.es_CO
dc.relation.referencesVan Eck N. J.; y Waltman L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. [Software de encuesta: VOSviewer, un programa informático para el mapeo bibliométrico]. Scientometrics, 84(2), p. 523-538. https://doi.org/10.1007/s11192 -009-0146-3es_CO
dc.relation.referencesVervaeke P.; Vermeire K. y Liekens S. (2014). Endothelial dysfunction in dengue virus pathology. [Disfunción endotelial en la patología del virus del dengue]. Rev. Med. Virol, 25, p. 50-67.es_CO
dc.relation.referencesVitoria W. O.; Thomé L. S.; Kanashiro-Galo L.; Carvalho L. V. D.; Penny R.; Santos W. L. C.; y Pagliari, C. (2019). Upregulation of intercellular adhesion molecule-1 and vascular cell adhesion molecule-1 in renal tissue in severe dengue in humans: Effects on endothelial activation/dysfunction. [Regulación positiva de la molécula de adhesión intercelular-1 y la molécula de adhesión de células vasculares-1 en el tejido renal en el dengue grave en humanos: Efectos sobre la activación/disfunción endotelial]. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 52.es_CO
dc.relation.referencesWang, Z.; Schuch, G.; Williams, J. K.; y Soker, S. (2013). Peripheral Blood Stem Cells. [Células madre de sangre periférica]. Handbook of Stem Cells, p. 573 - 586. doi:10.1016/b978-0-12-385942-6.00050-0.es_CO
dc.relation.referencesWeinstein N.; Mendoza L.; y Álvarez Buylla E. R. (2020). A Computational Model of the Endothelial to Mesenchymal Transition. [Un modelo computacional de la transición endotelial a mesenquimatosa]. Frontiers in Genetics, 11, p. 40. https://doi.org/10.3389 /fgene.2020.00040es_CO
dc.relation.referencesYen, Y. T., Chen, H. C., Lin, Y. D., Shieh, C. C., & Wu-Hsieh, B. A. (2008). Enhancement by tumor necrosis factor alpha of dengue virus-induced endothelial cell production of reactive nitrogen and oxygen species is key to hemorrhage development. [La mejora por el factor de necrosis tumoral alfa de la producción de especies reactivas de nitrógeno y oxígeno en las células endoteliales inducida por el virus del dengue es clave para el desarrollo de la hemorragia]. Journal of virology, 82(24), p. 12312-12324.es_CO
dc.relation.referencesZeisberg EM.; Tarnavski O.; Zeisberg, M.; Dorfman AL.; McMullen JR.; Gustafsson E.; Chandraker A.; Yuan X.; Pu WT.; Roberts AB.; Neilson EG.; Sayegh MH.; Izumo S. y Kalluri R. (2007). Endothelial-to-mesenchymal transition contributes to cardiac fibrosis. [La transición endotelial a mesenquimatosa contribuye a la fibrosis cardíaca]. Nat Med, 13, p. 952 - 961. doi:10.1038/nm1613.es_CO
dc.relation.referencesZhou, B., Wang, B., & Zhe, H. (2018). Degree-layer theory of network topology.es_CO
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_CO
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