Y. Yang , L. Xiao , Y. Wu , Y. Xu , Z. Xia , S. Wang
{"title":"机械载荷通过多种方式直接调控成骨细胞的功能","authors":"Y. Yang , L. Xiao , Y. Wu , Y. Xu , Z. Xia , S. Wang","doi":"10.1016/j.scispo.2022.08.005","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<div><h3>Introduction</h3><p>Given bone cells’ sensitive response to mechanical loading (ML), exercise and vibration therapies are used for improving bone health. The osteoblasts are functional bone cells that control the bone formation. Although osteocyte is the most sensitive bone cell to ML and regulates the function of both osteoblast and osteoclast, it is meaningful to reveal the direct effect of ML on osteoblast.</p></div><div><h3>Facts and results</h3><p>The osteoblast culture system plays an important role in the study of the influence mechanism of ML on osteoblasts, due to the better control of ML's nature and bio-environment of osteoblasts. Our review describes the classic models of osteoblast culture corresponding to the ML derived from daily activities as well as from the vibration therapy. We also discussed the molecular structure, location, and bio-activity of the mechanoreceptor of osteoblast. ML can directly stimulate the mechanoreceptor by changing the structure of membrane proteins and cytomembrane potential. Calcium flux, Akt, ERK and Rho/ROCK signals occur following the activation of mechanoreceptor and regulate osteogenic transcription and cytoskeleton reorganization to affect mechanosensitivity, differentiation, and proliferation of osteoblast.</p></div><div><h3>Conclusion</h3><p>These facts support that the regulating function of ML on osteoblasts is independent of other bio-active factors and help us gain further insights into ML in the studies of culture system and molecular mechanism, which is of great significance to treat ML as an adjuvant therapy for bone health.</p></div><div><h3>Introduction</h3><p>Le mouvement et les vibrations sont utilisés pour améliorer la santé osseuse, en fonction de la réponse des cellules osseuses à la charge mécanique (ML). Les ostéoblastes sont des cellules osseuses fonctionnelles qui contrôlent la formation osseuse. Bien que les cellules osseuses soient les plus sensibles à la ML et régulent la fonction des ostéoblastes et des ostéoclastes, il est important de mettre en évidence une action directe de la ML sur les ostéoblastes.</p></div><div><h3>Faits et résultats</h3><p>Le système de culture des ostéoblastes, qui permet de mieux contrôler la nature de la ML et l’environnement biologique des ostéoblastes, joue un rôle important dans l’étude des mécanismes moléculaires par lesquels la ML agit sur les ostéoblastes. Notre revue décrit les modèles classiques de culture d’ostéoblastes correspondant à la ML provenant des activités quotidiennes et du traitement des vibrations. Nous avons également examiné la structure, la localisation et l’activité des récepteurs mécaniques dans les osteoblastes. ML peut stimuler directement les récepteurs mécaniques en modifiant la structure protéique de la membrane et le potentiel de celle-ci. Le flux de calcium, les signaux Akt, ERK et Rho/ROCK apparaissent après l’activation des récepteurs de force mécanique et régulent la transcription osseuse et la recombinaison cytosquelettique, ce qui influence la sensibilité, la différenciation et la prolifération des ostéoblastes à la force mécanique de la ML.</p></div><div><h3>Conclusion</h3><p>Ces faits soutiennent que la ML règle la fonction des ostéoblastes indépendamment d’autres facteurs biologiques et nous aident à mieux comprendre la ML dans l’étude des systèmes de culture et des mécanismes moléculaires, ce qui est important pour l’utilisation de la ML comme adjuvant dans le traitement de la santé osseuse.</p></div>","PeriodicalId":21728,"journal":{"name":"Science & Sports","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.8000,"publicationDate":"2023-08-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Mechanical loading directly regulates the function of osteoblast in multiple ways\",\"authors\":\"Y. 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We also discussed the molecular structure, location, and bio-activity of the mechanoreceptor of osteoblast. ML can directly stimulate the mechanoreceptor by changing the structure of membrane proteins and cytomembrane potential. Calcium flux, Akt, ERK and Rho/ROCK signals occur following the activation of mechanoreceptor and regulate osteogenic transcription and cytoskeleton reorganization to affect mechanosensitivity, differentiation, and proliferation of osteoblast.</p></div><div><h3>Conclusion</h3><p>These facts support that the regulating function of ML on osteoblasts is independent of other bio-active factors and help us gain further insights into ML in the studies of culture system and molecular mechanism, which is of great significance to treat ML as an adjuvant therapy for bone health.</p></div><div><h3>Introduction</h3><p>Le mouvement et les vibrations sont utilisés pour améliorer la santé osseuse, en fonction de la réponse des cellules osseuses à la charge mécanique (ML). 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摘要
鉴于骨细胞对机械负荷(ML)的敏感反应,运动和振动疗法用于改善骨骼健康。成骨细胞是控制骨形成的功能性骨细胞。虽然骨细胞是对ML最敏感的骨细胞,并能调节成骨细胞和破骨细胞的功能,但揭示ML对成骨细胞的直接作用具有重要意义。事实与结果成骨细胞培养系统能较好地控制ML的性质和成骨细胞的生物环境,在ML对成骨细胞影响机制的研究中具有重要作用。我们的综述描述了从日常活动和振动治疗中获得的与ML相对应的成骨细胞培养的经典模型。我们还讨论了成骨细胞机械受体的分子结构、位置和生物活性。ML可以通过改变膜蛋白结构和细胞膜电位直接刺激机械受体。钙通量、Akt、ERK和Rho/ROCK信号在机械受体激活后发生,调节成骨转录和细胞骨架重组,影响成骨细胞的机械敏感性、分化和增殖。结论这些事实支持ML对成骨细胞的调节功能是独立于其他生物活性因子的,有助于我们在培养体系和分子机制的研究中进一步了解ML,这对于将ML作为骨骼健康的辅助治疗具有重要意义。摘要:运动和振动的结合,使人体的生理机能得到改善,使人体的生理机能得到改善,使人体的生理机能得到改善。胞外腺瘤细胞破坏细胞骨功能,并形成骨组织contrôlent。好,les小房骨数字les +合理的la毫升等regulent la以成骨细胞et des破骨细胞是重要的把证据一个行动流转de la ML苏尔les成骨细胞。Faits et reacsultsystem system de culture des osterimacblaise, qui permet de miieux contrôler la nature de la ML et l ' environment biologique des osterimacblaise, joue un rôle重要的数据是,l ' samacimacimaise与l ' samacblaise一样,都与l ' samacblaise有关。 revue danci.9cha.com - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nous avons对其结构、定位和活动进行了研究,并将其与成骨细胞进行了比较。ML将刺激器的方向改变为:改变膜结构,改变膜结构,改变细胞电位。Le flux de calcium, les signaux Akt, ERK et Rho/ROCK装置,Rho/ROCK装置,Rho 'activation des reacemoterurs de force, racemoterque, racemoterement,转录,骨,重组,细胞动力学,ce qui influence la sensibilitest,结论:遗传变异与遗传变异、遗传变异与遗传变异、遗传功能、遗传变异与遗传变异、生物学因素、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异、遗传变异等是遗传变异与遗传变异的重要关系。
Mechanical loading directly regulates the function of osteoblast in multiple ways
Introduction
Given bone cells’ sensitive response to mechanical loading (ML), exercise and vibration therapies are used for improving bone health. The osteoblasts are functional bone cells that control the bone formation. Although osteocyte is the most sensitive bone cell to ML and regulates the function of both osteoblast and osteoclast, it is meaningful to reveal the direct effect of ML on osteoblast.
Facts and results
The osteoblast culture system plays an important role in the study of the influence mechanism of ML on osteoblasts, due to the better control of ML's nature and bio-environment of osteoblasts. Our review describes the classic models of osteoblast culture corresponding to the ML derived from daily activities as well as from the vibration therapy. We also discussed the molecular structure, location, and bio-activity of the mechanoreceptor of osteoblast. ML can directly stimulate the mechanoreceptor by changing the structure of membrane proteins and cytomembrane potential. Calcium flux, Akt, ERK and Rho/ROCK signals occur following the activation of mechanoreceptor and regulate osteogenic transcription and cytoskeleton reorganization to affect mechanosensitivity, differentiation, and proliferation of osteoblast.
Conclusion
These facts support that the regulating function of ML on osteoblasts is independent of other bio-active factors and help us gain further insights into ML in the studies of culture system and molecular mechanism, which is of great significance to treat ML as an adjuvant therapy for bone health.
Introduction
Le mouvement et les vibrations sont utilisés pour améliorer la santé osseuse, en fonction de la réponse des cellules osseuses à la charge mécanique (ML). Les ostéoblastes sont des cellules osseuses fonctionnelles qui contrôlent la formation osseuse. Bien que les cellules osseuses soient les plus sensibles à la ML et régulent la fonction des ostéoblastes et des ostéoclastes, il est important de mettre en évidence une action directe de la ML sur les ostéoblastes.
Faits et résultats
Le système de culture des ostéoblastes, qui permet de mieux contrôler la nature de la ML et l’environnement biologique des ostéoblastes, joue un rôle important dans l’étude des mécanismes moléculaires par lesquels la ML agit sur les ostéoblastes. Notre revue décrit les modèles classiques de culture d’ostéoblastes correspondant à la ML provenant des activités quotidiennes et du traitement des vibrations. Nous avons également examiné la structure, la localisation et l’activité des récepteurs mécaniques dans les osteoblastes. ML peut stimuler directement les récepteurs mécaniques en modifiant la structure protéique de la membrane et le potentiel de celle-ci. Le flux de calcium, les signaux Akt, ERK et Rho/ROCK apparaissent après l’activation des récepteurs de force mécanique et régulent la transcription osseuse et la recombinaison cytosquelettique, ce qui influence la sensibilité, la différenciation et la prolifération des ostéoblastes à la force mécanique de la ML.
Conclusion
Ces faits soutiennent que la ML règle la fonction des ostéoblastes indépendamment d’autres facteurs biologiques et nous aident à mieux comprendre la ML dans l’étude des systèmes de culture et des mécanismes moléculaires, ce qui est important pour l’utilisation de la ML comme adjuvant dans le traitement de la santé osseuse.
期刊介绍:
Science & Sports is a peer-reviewed journal, publishing worldwide high-quality and impactful papers of medical, scientific and applied technical research in the different fields of sports and physical activities: sport medicine, exercise physiology, sport physiology and performance, nutrition, traumatology relating to sport, rehabilitation or adapted physical activities. It facilitates the transfer of knowledge and technology between the clinic, research and practice in physical and athletic activity.