Auswirkungen der mechanischen Belastung auf die menschliche mesenchymale Stammzellen für die Knorpelgewebezüchtung.
Choi JR1,2, Yong KW1,3, Choi JY4.

 

Abstrakt
Heute, Gelenkknorpelschäden ist ein großes Gesundheitsproblem, Auswirkungen auf Menschen aller Altersgruppen. Die bestehenden herkömmlichen Reparatur Gelenkknorpel Techniken, wie beispielsweise autologe Chondrocyten Implantation (ACI), microfracture, und Mosaikplastik, viele Mängel aufweisen, die sich negativ auf ihre klinischen Ergebnisse beeinflussen. Deshalb, es ist wichtig, eine alternative und effiziente Gelenkreparaturtechnik zu entwickeln, die diese Mängel adressieren. Cartilage Tissue Engineering, die darauf abzielt, ein Tissue-Engineering von Knorpel humanen mesenchymalen Stammzellen zu erzeugen (MSCs), ist äußerst viel versprechend für Gelenkknorpeldefekt Therapie verbessern. jedoch, die Verwendung von Knorpeln für die klinische Therapie von Gelenkknorpeldefekt Tissue-Engineering noch bleibt eine Herausforderung. Trotz der Bedeutung der mechanischen Belastung eines funktionellen Knorpel zu schaffen wurde auch gezeigt,, die spezifische Art von mechanischer Belastung und der optimalen Beladung Regime wird noch untersucht. Diese Übersicht fasst die jüngsten Fortschritte in der die Auswirkungen der mechanischen Belastung auf die menschliche MSCs. Zuerst, die bestehenden konventionellen Gelenkreparaturtechniken und ihre Mängel hervorgehoben. Die wichtige Parameter für die Beurteilung des Tissue-Engineering-Knorpels, chondrogene und hypertrophe Differenzierung von humanen MSCs einschließlich kurz diskutiert. Der Einfluß der mechanischen Belastung auf die menschliche MSCs wird anschließend überprüft und die eventuelle Mechanotransduktion Signalisierung wird hervorgehoben. Die Entwicklung von nicht-hypertrophen Chondrogenese als Reaktion auf die sich verändernde mechanische Mikro wird in der Einrichtung eines Tissue-Engineering-Knorpel für eine effiziente Gelenkknorpel Reparatur helfen.

SCHLÜSSELWÖRTER:
Gelenkknorpel; Knorpelreparatur; mechanische Belastung; mesenchymalen Stammzellen; Tissue Engineering

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Stammzellen-Therapie

 

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