不同強度周期性動態(tài)力學(xué)載荷對微重力下骨質(zhì)疏松的影響
本文關(guān)鍵詞: 微重力 骨質(zhì)疏松 尾吊 力學(xué)載荷 對抗作用 出處:《醫(yī)用生物力學(xué)》2017年01期 論文類型:期刊論文
【摘要】:目的探討生理性周期動態(tài)力學(xué)載荷與過載對微重力致骨質(zhì)疏松的作用及影響,為宇航員長時間外太空活動發(fā)生的相關(guān)骨科疾病尋找一種簡便的預(yù)防或治療方案。方法利用尾吊的方法模擬太空微重力環(huán)境,建立小鼠骨質(zhì)疏松模型。32只C57BL/6J正常小鼠隨機分為正常組、尾吊組、生理性載荷組和過載組;尾吊的同時對兩施加力學(xué)載荷組小鼠左側(cè)脛骨進行周期性動態(tài)力學(xué)加載。實驗4周后對比分析各組小鼠后肢脛骨力學(xué)性能、骨小梁微觀參數(shù)、生化指標以及成骨相關(guān)基因表達結(jié)果。結(jié)果與正常組相比,尾吊組小鼠脛骨松質(zhì)骨大量流失,脛骨生物力學(xué)性能明顯降低,骨微觀結(jié)構(gòu)嚴重破壞、成骨活性顯著減弱。生理性載荷可使骨力學(xué)性能及骨小梁微觀結(jié)構(gòu)有明顯的改善,成骨活性增強、相關(guān)基因表達顯著上調(diào)(P0.05)。過載也能改善微重力下骨質(zhì)疏松的狀況,但改善效果不明顯(P0.05)。結(jié)論尾吊可成功模擬微重力環(huán)境,復(fù)制骨質(zhì)疏松模型;生理性載荷可有效對抗微重力致骨質(zhì)疏松的發(fā)生與發(fā)展;過載也能使得微重力所致骨質(zhì)疏松有所改善,但是結(jié)果與尾吊組相比沒有顯著性差異。
[Abstract]:Objective to investigate the role and effect of load and overload dynamic physiological cycle of microgravity induced osteoporosis, for long time the astronauts in outer space activities related to the Department of orthopedics for a disease prevention or treatment program is simple. The space micro gravity environment simulation method using the method of tail suspension, the establishment of.32 model of osteoporosis C57BL/6J normal mice mice were randomly divided into normal group, tail suspension group, physiological load and overload group group; tail suspension and applied mechanical load of two groups of mice left tibial periodic dynamic mechanical loading experiment. After 4 weeks of analyzed mice tibia mechanical properties of trabecular bone microstructure parameters, biochemical indexes and bone related gene expression results. Results compared with the normal group, tail suspended mice cancellous bone loss, the biomechanical properties of tibia bone microstructure significantly reduced, serious damage, bone live Significantly weakened. Physiological load can make the mechanical properties of bone and trabecular bone microstructure is greatly improved and enhanced osteogenic activity, gene expression was significantly higher (P0.05). The overload can also improve the microgravity condition of osteoporosis, but the improvement effect is not obvious (P0.05). The tail suspension can be simulated successfully the microgravity environment, copy the model of osteoporosis; physiological loads can be effective against the occurrence and development of osteoporosis induced by microgravity; overload can cause osteoporosis induced by microgravity has improved, but the tail suspension group showed no significant differences.
【作者單位】: 軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院衛(wèi)生裝備研究所;
【基金】:國家自然科學(xué)基金項目(31370942,11432016)
【分類號】:R580
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,本文編號:1501267
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