LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc

LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc

ID:49202077

大小:72.50 KB

页数:7页

时间:2020-03-01

LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc_第1页
LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc_第2页
LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc_第3页
LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc_第4页
LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc_第5页
资源描述:

《LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库

1、LMHFV治疗骨质疏松及骨折的机制摘要:将机械刺激应用于骨科疾病的治疗一直是学术界的研究热点,近年研究发现:低强度高频率振动(LMHFV)在促进成骨等方面有较理想的效果,特别是针对骨质疏松、骨折后的处理等较常规的药物治疗有明显优势。大量的体内、外实验及临床调查逐渐揭示了LMIIFV影响成骨的部分机制,但因各类研究方法不尽相同。本文结合近几年国内外关于LMHFV的研究,重点总结了其刺激成骨的几个主流学说,并指出了现有研究及其结果的盲点和发展空间,希望可以为以后的相关研究做铺垫并提供新思路。关键词:振动刺激;成骨作用;骨质疏松;骨折Abstract:Applyingmechanicals

2、timulationinthetreatmentoforthopedicdiseaseshasbeentheresearchfocusintheacademia,LMHFVshowsitssuperiorityondevelopingosteogenesisinrecentyears'research,particularlyinthetreatmentofosteoporosisandfracture.Existing?researchdiscoversaseriesofmechanismsofLMHFV,butnotsystematic.Thispaperconcludesbot

3、hdomesticandabroadtheoriesinrecentyearsresearchonLMIIFV,hopingtolaythegroundworkforfuture"sprogress.Keywords:Vibration;Osteogenesis;Osteoporosis;Fracture1LMHFV具有良好的成骨效应应力是调节骨生长和重塑的关键因素,随着人们对健康重视程度的提高,非药物性防治骨质疏松、提高骨骼质量的方法成为生物医学工程、骨科、康复学界关注的焦点。其中低强度高频振动(Low-magnitudehigh-frequencyvibration,LMIIFV

4、)作为一种非侵袭性的生物力学刺激手段,在诸多体内、体外的实验及临床调查中发现,LMHFV具有良好的成骨效应[1-2]o在骨化周期屮,成骨细胞与破骨细胞形成的“骨形成-吸收”偶联,是维持骨结构完整及骨强度的关键。其中源于多能骨髓间充质细胞的成骨细胞,是骨形成的主要功能细胞。成骨细胞能分泌ALP、钙盐结晶体、骨钙索等,参与矿化促进骨结节的形成[3]。而在LMIIFV的刺激下,成骨细胞的分化、成熟、活化各阶段都能得到加强,从而达到促进成骨作用的目的。研究表明,LMIIFV刺激加强了多种细胞因子诱导成骨细胞分化及生成的作用,且可能通过自分泌和旁分泌的方式放大该效应[4]。实验中还发现LMII

5、FV不仅增加了成骨细胞的量,还增加了其ALP的分泌量和活性,另外它还可促使钙盐的沉积和矿化[5],从而促进了成骨。ChungSL等[6]的研究发现LMHFV对成骨细胞和破骨细胞的作用呈阶段性:LMIIFV在骨折后的恢复前期可促进成骨细胞而抑制破骨细胞的分化,而在后期LMHFV又能刺激破骨细胞的分化作用来促进骨的重塑。2破骨细胞的形成和活化破骨细胞的形成和活化需要RANKL(核心因子k13受体活化因子配体)和RANK(核心因子kB受体活化因子),OPG则与RANKL竞争性结合RANK,通过拮抗RANKL-RANK的作用来干扰破骨细胞的形成和生存。由此可见RANKL/OPG的比值决定了破

6、骨细胞的分化和生存,进而影响骨的吸收率[6-7]o实验表明RANKL/0PG的变化依赖于Wnt信号通路的激活,它的激活提高了成骨细胞对振动的敏感性。相关的研究[8]也证实了Wnt信号能通过调控RANKL-0PG通路来间接影响成骨。不仅如此,Wnt通路在影响BMSCs的成骨分化中同样起到关键作用:接受一段时间的LMHFV刺激后,骨折的大鼠骨质结构组织学愈合等级普遍较高;碱性磷酸酶染色细胞染色增强;骨保护素、RANKL基因的mR7A水平高表达,说明振动可促使BMSCs向成骨细胞发生分化[9]。这些结果也与MikiT[10]等的研究认为,“经典的Wnt/3-catenin信号通路是振动刺激

7、成骨过程中最重要的信号调控通路”这一观点相一致。除了Wnt通路外,分裂原活化蛋白激酶(MAPKS)通路[9]、ERK1/2通路[11],也是机体将机械刺激转为生物信号的重要通路,他们的激活同样能通过上述细胞因子的表达來调控成骨细胞和破骨细胞。3骨髓间充质干细胞骨髓间充质干细胞(BMSCs)是骨対环境刺激响应的主耍效应细胞之一,其增殖活性和功能状态的改变直接反映了环境刺激下骨组织分化、生长的状态[12]。有研究表明,Wnl.信号通路通过上调成骨分化相关基因来

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。