流体流的剪切应力和组织重塑 - - ортодонтика视角:证据合成和差异性基因表达网络分析
Mustafa Nile1, Matthias Folwaczny2, Andrea Wichelhaus1
1Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, LMU University Hospital, LMU Munich, Munich, Germany.
Frontiers in bioengineering and biotechnology
|October 5, 2023
概括
本系统性审查分析了体外研究对流体流动剪切应力 (FSS) 对牙周和骨细胞的影响. FSS影响组织形成和炎症,详细介绍了方法和基因表达发现.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 细胞生物学 细胞生物学
- 牙周病学 牙周病学
- 生物材料科学 生物材料科学
背景情况:
- 牙周带和骨细胞对机械刺激做出反应.
- 流体流动切割应力 (FSS) 是这些组织中关键的机械因素.
- 了解FSS对细胞行为的影响对于再生医学至关重要.
研究的目的:
- 系统地审查和分析关于FSS对牙周带和骨细胞影响的体外研究.
- 确定FSS研究中使用的常用方法和实验条件.
- 分析FSS诱导的基因表达变化,并确定关键的分子通路.
主要方法:
- 按照PRISMA指南进行系统审查.
- 研究选择的PubMed搜索和资格标准.
- 基因表达数据的偏差评估风险,数据提取和生物信息分析 (过度表示,网络分析,GSEA).
主要成果:
- 包括120项研究,其中大多数使用定制流体流动装置.
- FSS应用的持续时间 (0.5-2小时) 和大小 (6-20 dyn/cm2) 不同.
- FSS上调调节了参与组织形成和炎症的基因;确定了共享的信号通路.
结论:
- 这是第一个详细介绍FSS在体外应用的方法方面的综合性综述.
- 提供了关于细胞分子事件的宝贵见解和在FSS下进行定量分析.
- 证实了先前发表的研究结果的可重复性,并突出了关键的分子反应.
关键词:
在体外模型模型.流体流动的剪切应力压力.机械生物学 机械生物学介质细胞干细胞介质细胞干细胞骨质母细胞 (osteoblasts) 是一个骨质细胞.这些骨质细胞是骨质细胞.牙周结带细胞是牙周结带细胞.组织改造 组织改造更多相关视频
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