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Updated: Jun 29, 2026

07:56
Scanning Skeletal Remains for Bone Mineral Density in Forensic Contexts
Published on: January 29, 2018
栄養不良の小児における骨の転移
F Branca1, S P Robins, A Ferro-Luzzi
1Istituto Nazionale della Nutrizione, Rome, Italy.
Lancet (London, England)
|December 19, 1992
まとめ
尿中のピリジノリン (PYD) とデオキシピリジノリン (DPD) は,骨と軟骨の転用を示すコラーゲンクロスリンクです. 栄養不良の子どもは,排泄率が著しく低下し,回復後に増加し,身長増加と相関していました.
科学分野:
- バイオケミストリー バイオケミストリー
- 小児科は小児科です.
- 栄養科学 栄養学 栄養科学は,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学が,栄養学は,栄養学が,栄養学は,栄養学は,栄養学は,栄養学は,栄養学は,栄養学は,栄養学は,栄養学は,栄養学は,栄養学は
背景:
- ピリジノリン (PYD) とデオキシピリジノリン (DPD) は,骨と軟骨に存在するコラーゲンクロスリンクです.
- PYDとDPDの尿排泄は,骨マトリックス再吸収による骨格の転移の特定のマーカーとして機能します.
研究 の 目的:
- PYDとDPDの排泄物を用いて,重度の栄養不良の男の子の骨格の周回を評価する.
- 回復中の骨格の周回率と,その後の成長率との関係を調査する.
主な方法:
- 46人の重度の栄養不良の男の子の尿中のPYDとDPDの排泄率の測定.
- アントロポメトリックデータ (身長対年齢,体重対身長) と回復中の身長増加の評価.
主要な成果:
- 尿中のPYDとDPDの排泄率は,回復後の状態と比較して,栄養不良の男の子では著しく低かった.
- 骨格のターンオーバーマーカーは,栄養リハビリテーション後に大幅に増加しました.
- 回復中の身長増加率は,初期クロスリンク排泄量,年齢,体重対身長と有意に相関していました.
結論:
- 尿中のPYDとDPDのレベルは,栄養不良の子供の骨格の周回を反映しています.
- これらのマーカーは,成長を改善し,発育阻害を軽減することを目的とした治療的介入を監視するために利用できます.
キーワード:
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What is the Skeletal System?
Overview
Bone Remodeling
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Blood and Nerve Supply to the Bones
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The nutrient artery is the main blood vessel that enters the diaphysis via the nutrient foramen. While most long bones have only one nutrient foramen, large bones, such as the femur, may have two. This...
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Bone deposition is also affected by the levels of sex hormones like estrogen and testosterone that promote osteoblast activity and bone matrix synthesis. When the level of these hormones decreases due to aging, it causes a reduction in bone deposition. As a result, bone resorption by osteoclasts...
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