NOM INTERVENANT |
INTITULE DE L'ABSTRACT |
| Marc ABITBOL |
VEGF and VEGFR2 gene expression patterns during early human development |
| Michel AURAND-LIONS |
JAM-C and Thrombomodulin identify a cellular compartment essential for tumor growth |
| Dominique BAGNARD |
Mise au point d'une nouvelle stratégie d'inhibition de Neuropilin-1: implication fonctionnelle dans la croissance tumorale et l'angiogenèse |
| Sabine BAILLY |
Identification du ligand du récepteur ALK1 : BMP9, un nouveau facteur de quiescence vasculaire |
| Sébastien BANQUET |
Development of a combinatorial protein therapy approach for stimulation of angiogenesis in heart failure: new potential potent partners? |
| Emmanuel BARBIER |
Suivi par IRM de la microvascularisation tumorale : corrélation avec l’histologie et effets d’un antiangiogénique |
| Elisabeth BELLARD |
La microscopie intravitale : application à l’étude des interactions leucocyte/endothélium dans l’inflammation et le cancer |
| Suzanne BIALEK |
Méthode de quantification des progéniteurs endothéliaux dans le sang circulant par cytométrie en flux |
| Marine BIGNON |
Proteomic analysis of subendothelial ECM identifies tTG as a major actor of ECM remodeling during hypoxia-induced angiogenesis |
| Catherine BOISSON VIDAL |
Le fucoïdane favorise la capacité d’adressage des progéniteurs endothéliaux circulants au site d’ischémie |
| Gwenola BOULDAY |
Endothelial expression of Cerebral Cavernous Malformation CCM2 gene is essential for angiogenesis |
| Karine BOUVREE |
Netrin-1 inhibits sprouting angiogenesis in developing avian embryos |
| Nicolas BRECHOT |
Modulation of macrophage activation state protects tissue from necrosis during critical limb ischemia in thrombospondin-1-deficient mice |
| Isabelle BRUNET |
Nerves/ blood vessel crosstalk during mouse development |
| Clément COCHAIN |
MCP1/CCR2 mediate monocytes mobilization from bone marrow and post-ischemic vessel growth |
| Caroline CONTE |
Le FGF--2, dont l’expression est induite au niveau traductionnel par l’hypoxie, interagit avec HIF-1a dans deux boucles de rétrorégulation |
| Frank DEBARDIEU |
Microscopie biphotonique in vivo pour l’étude de la vascularisation cérébrale pendant le développement de glioblastomes |
| Alexandre DUBRAC |
Analyse fonctionnelle et structurale du facteur antiangiogénique PF4v1 |
| Rawan EL HAJJ |
Contrôle de l’expression de l’Angiopoïétine-2 par les facteurs bHLH TAL-1 et LYL dans les cellules endothéliales |
| Ariane GALAUP |
Angiopoietin-like 4 exerts cardioprotective effecs through modulation of post-ischaemic neovascularization and inflammation |
| Marina GARCIA-JOVE NAVARRO |
Etude du FGF2 et fonction de son partenaire nucléaire FIF dans l'angiogénèse tumorale |
| Jean-Philippe GIRARD |
Vascularisation tumorale et recrutement des lymphocytes dans les tumeurs solides |
| Elisa GOMEZ |
ANGPTL4 modulates in vivo developmental and pathological angiogenesis |
| Valérie JOUAN-HUREAUX |
Investigation of the effect of cetuximab on endothelial cells and tumoral angiogenesis |
| Anne JOUTEL |
Voie de signalisation Notch3 et petites artères |
| Michelle KERAMIDAS |
Sonde PER-OP |
| Michelle KERAMIDAS |
Utilisation du RAFT-RGD pour la quantification de la néo-angiogenèse in vivo |
| Alexandre LABICHE |
Etude de la vascularisation des carcinomes ovariens par une analyse morphologique et morphométrique |
| Eric LACAZETTE |
Nuclear translocation and unconventional secretion of FGF2 are controlled by an adaptor protein: Translokin |
| Laurence LECONTE |
Nétrine-4 inhibe l'angiogenèse via les récepteurs Néogénine et Unc5B |
| Céline LOINARD |
Inhibition of prolyl hydroxylase domain protein promotes therapeutic neovascularization |
| Fatima MECHTA-GRIGORIOU |
Stress oxydant et Angiogenèse dans le Vieillissement |
| Pascale MERCIER |
THAP1, un gène clé dans la prolifération des cellules endothéliales et dans le développement embryonnaire |
| Amel METTOUCHI |
Rôle des intégrines dans le contrôle de l’angiogenèse |
| Michel MOENNER |
IRE1 and glioma angiogenesis |
| Jihane MRIOUAH |
VEGF pathway overactivation induced by alteration of PTEN could explain cetuximab resistance in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC). |
| Canan NEBIGIL, DESAUBRY |
Neovascularization and prokineticin receptors: involment of Epicardial derived progenitor cell differentiation |
| Gertraud OREND |
Tenascin-C in the tumor microenvironment promotes angiogenesis and invasion through activation of Wnt signaling |
| Gilles PAGES |
Thérapies ciblées anti angiogéniques dans le cancer du rein à cellules claires: bénéfices et risques |
| NellyPIROT |
Role du facteur de transcription LYL dans l'angiogénèse et la lymhangiogénèse tumorales |
| Séverine PLANEL |
Neutralisation in vivo du VEGF par la protéine à doigts de zinc TIS11b vectorisée |
| Natalia PLATONOVA |
Study of mechanism of FGF2 dimerization using ALPHA-screen technology |
| Cathy QUEMENER |
CXCL4L1 is highly expressed in pancreatic adenocarcinoma and a potential new therapeutic target |
| Tamarat RADIA |
Cell therapy based on adipose tissue-derived stroma cells promotes physiological and pathological wound healing |
| Fanny ROBBESYN |
Sonic Hedgehog-mediated angiogenesis in the mouse ischemic limb requires osteopontin |
| Amélie SABINE |
Implication des facteurs de transcription Jun et Fos dans l’activation angiogénique des cellules endothéliales humaines |
| Lucie SANCEY |
Ciblage de la néoangiogenèse via l'intégrine avb3 : intérêt d'un vecteur RGD tétramérique vs. monomérique |
| Gerard SHORTER |
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| David SMADJA |
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| Florent SOUBRIER, EYRIES |
Hypoxia-Induced Apelin Expression Regulates Endothelial Cell Proliferation And Regenerative Angiogenesis |
| Fabienne SOULET |
Identification de protéines matricielles et endothéliales par analyse protéomique dans le modèle de l’embryon de poulet |
| Kay-Dietrich WAGNER |
PPARb stimulation induces rapid angiogenesis and cardiac growth via direct activation of calcineurin |
| Yasmine ZOUGGARI |
Regulatory T cells control post-ischemic neovascularization |
| IVS |
L’ARNsi inhibe de façon non spécifique la croissance tumorale et le remodelage vasculaire dans un modèle murin de carcinome hépatocellulaire |
| IVS |
Rôle majeur de l’axe PlGF/VEGFR-1 aux stades précoces de l’angiogenèse tumorale et ciblage du PlGF dans un modèle de carcinome hépatocellulaire murin |
| IVS |
Rôle prépondérant du VEGFR-1 dans l’induction de la forme active de Notch4 activé par les cellules endothéliales |