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1.
Osteophilic and Dual-Regulated Alendronate-Gene Lipoplexes for Reversing Bone Loss.
Small
; 19(45): e2303456, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37438648
2.
Differences in the prevalence and risk factors of osteoporosis in chinese urban and rural regions: a cross-sectional study.
BMC Musculoskelet Disord
; 24(1): 46, 2023 Jan 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36658540
3.
Avermectin reduces bone mineralization via the TGF-ß signaling pathway in zebrafish.
Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol
; 272: 109702, 2023 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37487806
4.
Regulating Type H Vessel Formation and Bone Metabolism via Bone-Targeting Oral Micro/Nano-Hydrogel Microspheres to Prevent Bone Loss.
Adv Sci (Weinh)
; 10(15): e2207381, 2023 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36967561
5.
Osteoporotic bone loss from excess iron accumulation is driven by NOX4-triggered ferroptosis in osteoblasts.
Free Radic Biol Med
; 198: 123-136, 2023 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36738798
6.
Nox4 promotes osteoblast differentiation through TGF-beta signal pathway.
Free Radic Biol Med
; 193(Pt 2): 595-609, 2022 11 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36372285
7.
Deciphering core proteins of osteoporosis with iron accumulation by proteomics in human bone.
Front Endocrinol (Lausanne)
; 13: 961903, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36313751
8.
Iron accumulation deteriorated bone loss in estrogen-deficient rats.
J Orthop Surg Res
; 16(1): 525, 2021 Aug 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34429140
9.
Hepcidin-induced reduction in iron content and PGC-1ß expression negatively regulates osteoclast differentiation to play a protective role in postmenopausal osteoporosis.
Aging (Albany NY)
; 13(8): 11296-11314, 2021 04 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33820875
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