期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
低载荷机械振动通过YAP/TAZ通路改善糖尿病性骨质疏松
1
作者 刘艳伟 朱东 《医用生物力学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期631-631,共1页
目的YAP/TAZ作为Hippo通路的关键因子,在成骨分化过程中发挥着重要的调控作用。本研究初步探讨低载荷机械振动能否通过YAP/TAZ信号通路改善糖尿病性骨质疏松。方法在体外用高糖高脂培养基来模拟体内2型糖尿病环境,振动组施加低载荷机械... 目的YAP/TAZ作为Hippo通路的关键因子,在成骨分化过程中发挥着重要的调控作用。本研究初步探讨低载荷机械振动能否通过YAP/TAZ信号通路改善糖尿病性骨质疏松。方法在体外用高糖高脂培养基来模拟体内2型糖尿病环境,振动组施加低载荷机械振动。通过CCK-8法、WB和ALP和茜素红染色等技术探究高糖高脂环境对成骨细胞生物学行为的影响。通过高脂饮食联合STZ腹腔注射构建2型糖尿病大鼠模型,振动组施加低载荷机械振动,使用Micro-CT、Masson染色和免疫组化染色等检测大鼠股骨的骨微结构和骨组织形态。结果(1)低载荷机械振动可以促进高糖高脂环境下成骨细胞的增殖;(2)低载荷机械振动可以促进高糖高脂环境下成骨细胞YAP/TAZ和成骨蛋白的表达、分化和矿化;(3)低载荷机械振动能够增加2型糖尿病大鼠骨密度,改善骨微结构和骨组织形态;(4)在骨组织中,低载荷机械振动可能通过激活YAP/TAZ信号通路,改善2型糖尿病性骨质疏松。结论低载荷机械振动可通过YAP/TAZ信号通路改善糖尿病性骨质疏松。本研究为低载荷机械振动改善糖尿病性骨质疏松提供新的治疗靶点。 展开更多
关键词 糖尿病性骨质疏松 骨微结构 机械振动 成骨细胞 MASSON染色 STZ 成骨分化 骨密度
在线阅读 下载PDF
低载荷机械振动通过PINK1/Parkin信号通路改善高脂环境下骨质疏松
2
作者 杨启帆 朱东 《医用生物力学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期248-248,共1页
目的线粒体是细胞供能的主要细胞器,在细胞分化和凋亡中起到重要作用。高脂环境下骨质疏松是一种慢性代谢失衡疾病。本研究主要探究低载荷机械振动(Low magnitude high frequency vibration,LMHFV)能否通过影响线粒体融合与裂变、生物... 目的线粒体是细胞供能的主要细胞器,在细胞分化和凋亡中起到重要作用。高脂环境下骨质疏松是一种慢性代谢失衡疾病。本研究主要探究低载荷机械振动(Low magnitude high frequency vibration,LMHFV)能否通过影响线粒体融合与裂变、生物合成和自噬改善高脂环境下骨质疏松。方法在体外通过棕榈酸模拟体内的高脂环境,振动组施加低载荷机械振动模拟体内骨细胞感受振动的环境。通过WB、免疫荧光、流式细胞仪检测等方法探究高脂环境下及线粒体的形态及功能变化;采用WB、茜素红染色、碱性磷酸酶染色,探究施加低载荷机械振动后,高脂环境下的成骨细胞的成骨分化及增殖能力。结果(1)高脂环境会引起线粒体过度裂变,降低生物合成,抑制成骨细胞增殖和分化;(2)高脂环境下,线粒体自噬被抑制,线粒体与溶酶体过度结合形成自噬小体;(3)LMHFV可以增加线粒体自噬,改善成骨细胞稳态,促进成骨细胞增殖和分化;(4)LMHFV通过激活高脂环境下成骨细胞内抑制的PINK1/Parkin信号通路,促进线粒体稳态,改善骨代谢。结论LMHFV通过PINK1/Parkin信号通路改善高脂环境下骨质疏松。本研究支持LMHFV为改善高脂环境下骨质疏松的有效治疗方式。 展开更多
关键词 线粒体自噬 碱性磷酸酶染色 骨质疏松 成骨细胞 机械振动 信号通路 细胞分化 成骨分化
在线阅读 下载PDF
低载荷机械振动通过MMP-9影响高糖环境破骨细胞的生物力学研究
3
作者 刘舜 朱东 《医用生物力学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第S01期631-631,共1页
目的探讨高糖环境下低载荷机械振动是否通过MMP-9影响破骨细胞的分化成熟。方法将小鼠单核巨噬细胞细胞(RAW264.7)使用RANKL蛋白质诱导为破骨细胞后分为对照组、高糖组、高糖振动组、MMP-9过表达高糖组、MMP-9过表达高糖振动组。高糖环... 目的探讨高糖环境下低载荷机械振动是否通过MMP-9影响破骨细胞的分化成熟。方法将小鼠单核巨噬细胞细胞(RAW264.7)使用RANKL蛋白质诱导为破骨细胞后分为对照组、高糖组、高糖振动组、MMP-9过表达高糖组、MMP-9过表达高糖振动组。高糖环境造模方案为培养液葡萄糖浓度为25.5 mmol/L。振动方案为每天0.5 h,频率35 Hz,强度0.25 g,为期1周。慢病毒转染构建MMP-9过表达的RAW264.7细胞模型。TRAP染色法检测成熟破骨细胞,WB和ELISA检测破骨相关蛋白表达;骨吸收实验检测破骨细胞的骨吸收能力;Transwell实验检测RAW264.7细胞的迁移能力。结果(1)RANKL能够诱导RAW264.7细胞分化为成熟破骨细胞。(2)低载荷机械振动抑制破骨细胞分化、成熟、骨吸收、破骨相关蛋白表达和破骨前体细胞迁移。(3)低载荷机械振动降低MMP-9的表达。(4)MMP-9过表达促进破骨细胞分化、成熟,增强骨吸收。(5)低载荷机械振动通过降低MMP-9蛋白表达抑制破骨细胞。结论低载荷机械振动抑制破骨细胞分化、成熟、骨吸收和破骨前体细胞的迁移;MMP-9参与低载荷机械振动对破骨细胞的抑制。 展开更多
关键词 RAW264.7 高糖环境 破骨细胞分化 机械振动 生物力学研究 骨吸收 RANKL 葡萄糖浓度
在线阅读 下载PDF
淫羊藿苷对抗高G极端力学环境的骨组织生物力学实验研究
4
作者 武波 朱东 《医用生物力学》 CAS CSCD 北大核心 2021年第S01期190-190,共1页
目的在骨力学性能及形态结构等方面评价淫羊藿苷对抗高G极端力学环境的作用,为防治高G极端力学环境所致骨损伤探索新思路。方法挑选健康大鼠36只,随机分为3组(对照组、高G组、高G药物组),每组12只。高G组大鼠每天6 G(73 r/min)力学环境... 目的在骨力学性能及形态结构等方面评价淫羊藿苷对抗高G极端力学环境的作用,为防治高G极端力学环境所致骨损伤探索新思路。方法挑选健康大鼠36只,随机分为3组(对照组、高G组、高G药物组),每组12只。高G组大鼠每天6 G(73 r/min)力学环境暴露3次,每次持续3 min,间隔休息40 min,每周暴露5 d,持续6周;高G药物组大鼠力学环境暴露与高G组一致,但每天给予20μm/mL淫羊藿苷3 mL灌胃;对照组大鼠不进行任何暴露,正常饲养6周。 展开更多
关键词 生物力学实验 骨损伤 淫羊藿苷 环境暴露 力学环境 骨组织 大鼠 形态结构
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部