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内生离子电流穿过完整的和受损的骨.

R B Borgens

    Science (New York, N.Y.)
    |August 3, 1984
    PubMed
    概括

    活着的骨头会产生电"断裂电流",这对于愈合至关重要. 这些电流与临床治疗类似,表明电气缺陷可能导致骨不结合.

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    科学领域:

    • 生物物理学的生物物理.
    • 生物材料科学 生物材料科学
    • 整形外科的研究研究.

    背景情况:

    • 活着的骨头在损伤部位产生内源电流,称为"骨折电流".
    • 这些电流有两个组成部分:一种取决于变形的短暂电流和一种稳定的,以离子驱动的细胞电流.
    • 细胞成分主要由离子携带,,和离子也有所贡献.

    研究的目的:

    • 研究内源性断裂电流的性质和组成部分.
    • 为了比较内源性骨折电流的特征与临床应用的用于骨修复的电刺激.
    • 探索电生理学缺陷在生物非结合中的潜在作用.

    主要方法:

    • 对断裂电流的两个不同的组成部分的分析:变形依赖和细胞.
    • 确定负责携带稳定,持久电流的离子物种.
    • 内生骨折电流特性 (极性,大小) 与已确定的临床电刺激参数的比较.

    主要成果:

    • 断裂电流包括一个暂时的,取决于变形的组件和一个稳定的,由细胞驱动的组件.
    • 稳定成分主要由离子携带,并补充了,和离子.
    • 内生骨折电流具有类似的极性和大小,与用于治疗骨非结合的临床有效电流相似.

    结论:

    • 骨折电流的细胞驱动组件代表了受伤部位的持续生物电场.
    • 内源和治疗电流之间的相似性表明,非联合体中骨愈合受损的潜在电生理学基础.
    • 骨修复的电生理学缺陷可能是慢性非结合无法治愈的原因.