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金纳米粒子对骨科相关细胞增殖与代谢作用的研究进展
金纳米粒子(gold nanoparticles,AuNPs)已在不同的领域表现出了很好的研究与应用前景,如化学、生物与医药等.其中,在骨科学领域亦表现出了独特的生物效能,尤其对骨科学相关细胞的作用,如成骨细胞、破骨细胞、软骨细胞及人骨髓间充质干细胞(human bone marrow-derived mesenchymal stem cells,hMSCs)等.不同直径、不同官能团修饰的AuNPs可以不同程度地影响这些细胞的生物效应表达,同时也可获得细胞内的相关信息.
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骨细胞程序性死亡在骨质疏松中作用的研究进展
骨质疏松症(osteoporosis,OP)是一个全球公共健康问题,其发病机制尚未完全阐明。近年来研究发现骨细胞过度死亡在 OP 的发病过程中起着重要的作用。随着人类对细胞死亡方式的不断认识,发现除凋亡以外,自噬和程序性坏死也被认为是细胞程序性死亡的方式。本文就骨细胞的这三种程序性死亡方式在 OP 发病机制中的作用进行综述。
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中西医结合治疗股骨头缺血性坏死的临床研究
股骨头坏死(Avascular necrosis of femoral head,ANFH)是一种致残性疾病。该病在祖国医学中当属“骨蚀”、“骨痹”范畴。《灵枢·刺节真邪篇》中云:“虚邪之入于身也深,寒与热相搏,久留而内著。寒胜其热,则骨疼肉枯。热胜其寒,则烂肉腐肌为脓,内伤骨为骨蚀。”这里将骨蚀分为寒与热,属寒者与现医学中的股骨头缺血性坏死相似。《素问·长刺节论篇》云:“病在骨,骨重不可举,骨髓酸痛,寒气至,名骨痹。”痹乃闭也,骨痹即指骨内气血闭塞而不通,气滞则血瘀。现代医学认为股骨头坏死是基于不同病因致使股骨头的血液供应遭到破坏而产生的终结果,进而使骨的活性成分(骨细胞、骨髓细胞、脂肪细胞)死亡的一种病理过程。[1]。
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加速正畸牙齿移动的分子机制
加速正畸牙齿移动可以显著减少治疗时间和降低治疗副作用发生的风险.矫正牙齿移动的速率主要是由根周围组织的重建:这反过来是在分子机制的控制下,牙槽骨和牙周韧带中细胞调节的行为.本文总结了当前已知的加速矫正齿运动可能的分子机制,临床和实验方法.也展示了未来的研究方向,并开发更多临床适用的加速正畸牙齿移动的方法.