在长时间太空飞行中,锻炼是主要对抗骨丢失的措施,但现有的锻炼所提供的载荷和作用时间并不适宜,因而对抗效果不理想。这部分是由于微重力条件下的骨质疏松发生机制尚不清楚,微重力条件下骨细胞对不同力学载荷的响应以及力学敏感性是否发生了改变也不清楚。本项目将利用改进后自主研发的模拟微重力效应可控载荷细胞力学实验系统,在模拟微重力效应的同时对所培养骨细胞施加不同可控载荷,通过检测力学敏感基因GLAST基因、c-fos、NOS基因、cox-2的mRNA表达,力学转导相关介质NO、PGE2和骨基质蛋白骨钙素、骨桥蛋白的水平,对比研究模拟微重力效应和正常重力条件下骨细胞对不同力学载荷的响应和力学敏感性等力生物学特性的表现,以探究微重力导致骨质丢失的成因,从而为寻找有效的对抗措施提供线索,同时也能为地面对抗骨质疏松的措施用于空间飞行提供依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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