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瀏覽量:1573更新時(shí)間:2021/7/26 8:49:02
機(jī)械刺激在骨骼的代謝平衡中起著至關(guān)重要的作用。生理負(fù)荷可誘導(dǎo)骨形成,而負(fù)荷不足或負(fù)荷過(guò)大則會(huì)導(dǎo)致骨吸收。作為骨組織中的主要細(xì)胞,骨細(xì)胞對(duì)機(jī)械刺激作出反應(yīng),感知機(jī)械刺激并將其整合到生化信號(hào)中,以調(diào)節(jié)骨形成和骨吸收。以往的研究主要集中在骨細(xì)胞對(duì)流體剪切應(yīng)力的反應(yīng),然而,骨細(xì)胞如何將機(jī)械刺激轉(zhuǎn)化為生物信號(hào)并調(diào)節(jié)骨形成(成骨細(xì)胞的活性)或骨吸收(破骨細(xì)胞的活性)仍未完全闡明。MiRs 是一種小的非編碼單鏈 RNA。先前已發(fā)現(xiàn) miR 在骨形成中起關(guān)鍵作用,并且已鑒定出許多調(diào)節(jié)骨形成的 miRs 。然而,
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瀏覽量:1759更新時(shí)間:2021/6/23 9:00:55
實(shí)驗(yàn)摘要:骨骼是一種動(dòng)態(tài)組織,可以不斷適應(yīng)不斷變化的機(jī)械需求。轉(zhuǎn)化生長(zhǎng)因子 β (TGFβ) 信號(hào)通路通過(guò)耦合成骨細(xì)胞和破骨細(xì)胞的骨形成和骨吸收活動(dòng),并在骨骼對(duì)施加負(fù)荷的合成反應(yīng)中發(fā)揮因果作用,從而在維持骨骼穩(wěn)態(tài)方面發(fā)揮著重要作用。然而,盡管研究表明流體沿小管流動(dòng)是骨壓縮后骨細(xì)胞感知的主要物理線索,但骨細(xì)胞中 TGFβ 信號(hào)通路受流體剪切應(yīng)力 (FSS) 直接調(diào)節(jié)的程度尚不清楚。 部分實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:為了確定流體剪切應(yīng)力 (FSS) 調(diào)節(jié) TGFβ 信號(hào)傳導(dǎo)的機(jī)制,實(shí)驗(yàn)開發(fā)并驗(yàn)證了 PDMS 微流體培