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相似文献
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1.
目的综述关于间充质干细胞(mesenchymal stem cells,MSCs)诱导分化椎间盘细胞的实验研究进展。方法广泛查阅国内外近期相关文献,对基础理论及实验研究进行总结及分析。结果国内外相关实验研究表明,MSCs具有诱导分化为椎间盘细胞表型的潜能。结论MSCs诱导分化椎间盘细胞有美好前景。  相似文献   

2.
腰背痛是一种常见的脊柱退行性疾病,目前已经发展成为严重的社会问题。近期研究表明,椎间盘退变(intervertebral disc degeneration, IDD)是导致腰背痛的首要原因,抑制IDD是防治腰背痛的重要靶点。导致IDD的原因包括老龄、遗传、机械负荷、营养缺乏等。近年来,越来越多的研究报道了机械应力(mechanical stress, MS)导致的IDD,MS诱导IDD的分子机制复杂多变,包括调控凋亡、焦亡、铁死亡、衰老、自噬、氧化应激、内质网应激、炎性反应和ECM降解等,但其确切机制尚不明确。本文拟对MS诱导IDD的机制进行综述,为临床预防和治疗腰背痛提供理论参考。  相似文献   

3.
椎间盘切除对腰椎应力分布影响的研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
  相似文献   

4.
周泉  王拥军 《中国骨伤》2004,17(8):507-509
现代科学对椎问盘退变疾病虽然做了大量的研究,但关于体外培养的椎问盘细胞的研究及认识却相对较少。由于细胞与组织培养技术具有较好的重复性、费用低、结果分析较简单,无伦理问题等特点,使其在椎问盘退变研究中引起重视并不断得到应用。  相似文献   

5.
骨折愈合是极其复杂的过程,每一环节都受到全身因素及局部多细胞介质机制的调控。骨损伤后局部产生的因子至少有两类,一类是早期组织释放的生物化学和生物物理性信使物质,另一类是损伤初期局部组织释放的生物活性蛋白物质,即各种骨生长因子。本文就局部多细胞介质机制...  相似文献   

6.
椎间盘组织工程种子细胞研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
椎间盘退行性变临床上常见,目前尚无有效治疗方法。椎间盘组织工程学技术以种子细胞为核心、支架材料为载体,为椎间盘退变治疗提供了新思路,其中种子细胞是最基本、最关键的环节。目前椎间盘组织工程研究常用种子细胞包括椎间盘细胞和干细胞。该文就椎间盘细胞中髓核细胞、纤维环细胞、脊索细胞,干细胞中骨髓间充质干细胞及其他干细胞在椎间盘组织工程种子细胞研究中的进展作一简要综述。  相似文献   

7.
椎间盘再生研究进展   总被引:3,自引:2,他引:3  
近年来对椎间盘退变 (intervertebraldiskdegeneration ,IVDD)的分子生物学发病机制进行了方兴未艾的研究。虽其确切的发病机制尚不清楚 ,但大多数学者认为 :细胞因子减少和炎症因子增多 ,导致基质金属蛋白酶活性增加 ,细胞外基质降解加速 ,髓核进行性脱水 ,椎间盘细胞生存的内环境被破坏 ,出现IVDD[1~ 3 ] 。提出应用基因治疗和组织工程相结合的椎间盘再生 (intervertebraldiskregeneration ,IVDR )治疗新思路[4 ] 。1 细胞生长因子与IVDR1991年 ,ThompsonJP等检测了椎间盘中的细胞对各种生长因子的反应。从犬椎间盘髓核、纤维环…  相似文献   

8.
椎间盘退变(intervertebral disc degeneration,IDD)是诸多脊柱肌肉与骨骼系统机能紊乱的潜在病因,也是腰痛产生的源头。在临床上可表现为椎间盘突出、椎管狭窄及脊柱不稳等。对于椎间盘退变性疾病,目前的治疗方法分  相似文献   

9.
椎间盘切除对腰椎应力分布影响的实验研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
  相似文献   

10.
细胞移植治疗椎间盘退行性变研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前认为椎间盘退行性变是引起腰背痛的主要原因,也是骨科治疗的难点。临床上常采用椎管减压、腰椎融合或单纯髓核摘除手术治疗,可纠正脊柱不稳,改善临床症状,但无法使退变的椎间盘恢复正常的生理功能。应用细胞疗法治疗椎间盘退行性变,近年已成为生物学治疗领域的热点。多项研究显示,将自体椎间盘细胞或间充质干细胞作为种子细胞植入退变的椎间盘中,可有效地补充细胞数量,增加细胞外基质含量,从而延缓椎间盘退变进程,甚至修复受损的椎间盘。  相似文献   

11.
聚集蛋白聚糖与椎间盘退变的研究进展   总被引:8,自引:2,他引:8       下载免费PDF全文
椎间盘退行性变是椎间盘突出症、椎体滑脱、椎管狭窄等脊柱退行性病变的首要诱因。椎间盘组织具有以基质为主要结构,细胞散在分布于基质内的结构特点。蛋白聚糖和胶原是椎间盘基质内最主要的蛋白质,对于基质结构和功能的完整性不可或缺,因而它们的损耗是椎间盘退变中的重要环节。聚集蛋白聚糖(Aggrecan)是椎间盘蛋白聚糖中最主要的一种;基质内Aggrecan的损耗(质、  相似文献   

12.
树突状细胞在免疫反应中起到中枢调节作用,近年来通过对树突状细胞成熟与活化途径控制的研究如NF-KB通路的激活,以及树突状细胞表面分子CD200、MD-1等的研究,出现了多种新的诱导移植免疫耐受的方法。  相似文献   

13.
骨髓基质细胞成骨作用研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
18 67年 ,德国病理学家Cohnheim在研究伤口愈合过程时 ,提出骨髓中有骨髓基质细胞 (MarrowStomalCell,MSC)存在的观点。 1974年Friedenstein等[1] 发现 ,骨髓标本中小部分贴附细胞在培养过程中能够分化形成类似骨或软骨的集落。 1988年Mamiatopoulos等[2 ] 首次报道鼠骨髓基质细胞在体外培养能形成钙化的骨样组织 ,经X线衍射分析确定形成的钙化物具有羟基磷灰石结构 ,证明体外培养骨髓基质具有成骨能力。Benakyahu等[3 ] 将骨髓基质细胞体外培养获得具有典型的成骨细胞 (O…  相似文献   

14.
椎间盘退变是引起慢性腰痛的最常见的病因之一。目前,保守疗法和手术治疗是主要治疗方法,椎间盘修复术在临床上也有应用。利用成人自体椎间盘细胞、软骨细胞或干细胞移植到椎间盘,即细胞移植治疗椎间盘退变的方法正处于研究的前沿。笔者就有关细胞移植治疗椎间盘退变的研究进展综述如下。  相似文献   

15.
椎间盘退变的分子生物学研究进展   总被引:11,自引:10,他引:11  
据资料表明 ,美国人在一生中发生下腰痛的概率为 6 0 %~ 80 % ,成人丧失劳动力的原因中 ,下腰痛排第 3位。椎间盘退变 (intervertebraldiskdegeneration ,IVDD)是下腰痛的一种常见病因。目前 ,临床上对下腰痛的治疗主要为保守治疗和手术治疗。手术治疗根据手术原理不同分为椎间盘切除和 /或融合术及人工椎间盘置换术。近年来前者取得了长足的进步 ,成为目前临床治疗的主要方式 ,但由于椎间盘切除和脊柱融合后 ,椎间盘的生物学环境发生改变 ,手术相邻节段退变加速。远期效果不佳。后者虽近期效果佳 ,但远…  相似文献   

16.
肝干细胞分化调控研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
对肝干细胞的研究,最终目的是为了更好的将肝干细胞从实验室研究转移到临床应用。在这个转变过程中,肝干细胞按特定的分化途径分化的内在调控机制就像一道门槛需要人们跨越。为此,许多人对肝干细胞的分化调控机制做了大量研究,并取得了重要进展,为肝干细胞的临床应用展示了美好  相似文献   

17.
椎间盘细胞的细胞学特性与表型表达研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
椎间盘是一个独特复杂的连接性组织,在脊柱的承重中扮演着重要的角色.椎间盘退变在成人中的发生率很高,退变的主要机理是椎间盘细胞衰老、凋亡,并导致细胞外基质的成分和结构改变.近年来,国内外大量研究了椎间盘细胞的特性和表型表达,这对于椎间盘退变的治疗和组织工程研究意义重大.以下就椎间盘的细胞学与表型特点以及如何促进其表型的表达与维持进行阐述.  相似文献   

18.
随着年龄的增长,椎间盘退行性变是一类患病率很高、严重影响牛活质最的疾病.椎间盘组织以大量基质为主要组成结构,少最细胞散在分布于其质中.蛋白多糖和胶原是构成椎间盘基质的丰要蛋白质,决定基质结构和功能的完整性,凶而它们的损耗是椎间盘退变的重要因素.脊索细胞埘细胞外基质的合成有重要作用,与椎间盘退变密切相关.笔者着晕从脊索细胞的生物学特性和其促进椎间盘髓核细胞外基质合成的机制等研究进展作一综述.  相似文献   

19.
用机械应力作用于培养的细胞,研究其受应力作用后的各种变化,是目前细胞生物学领域发展十分迅速的一种研究方法,在机械应力作用于体外培养细胞的相关实验研究中,目前比较活跃的领域为骨细胞(研究骨延长技术)、血管平滑肌细胞(研究高血压)、肾小球系膜细胞(研究肾小球高血压)以及肺上皮细胞等,其中对成纤维细胞研究亦比较多,由其心血管系统成纤维细胞在该领域的研究报道较多,但与整形外科关系比较密切的皮肤成纤维细胞研究报道相对较少。本文结合应力作用培养成纤维细胞在心血管领域和肺等方面的研究结果,对和整形外科有密切关系的成纤维细胞在应力作用下所发生的变化的相关研究进展综述如下:  相似文献   

20.
导致腰背疼痛的重要原因之一是椎间盘退变,据统计腰背痛的患者中,椎间盘退变的占23%[1-3].目前治疗椎间盘退变所采取的手术及保守治疗虽能取得一定的疗效,但这些治疗不是针对椎间盘退变本身,不能阻止椎间盘退变,更不能恢复椎间盘的功能[4],目前亟需有效的方法治疗椎间盘退变.  相似文献   

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