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EMF的影响(电磁场)骨头和软骨组织

Cemil泽特

生物物理学系Medicne教员、哈兰大学,土耳其

*通信地址:Cemil泽特,生物物理学系Medicne教员、哈兰大学,土耳其,电子邮件:csert@harran.edu.tr

日期:提交:2017年4月04;批准:2017年4月28日;发表:2017年5月01

本文引用:泽特c . EMF的影响(电磁场)骨头和软骨组织。11月Heighpubs J Physiother Rehabil。2017;1:054 - 055。
DOI:10.29328 / journal.jnpr.1001007

版权许可:©2017年泽特c。这是一个开放的文章在知识共享归属金博宝app体育许可下发布的,它允许无限制的使用、分配、和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确引用。

文摘

环境电磁场今天现在可用在所有环境中。这些领域影响生物系统。控制与elecrtomagnetic交互领域可以当无限制的交互有负面影响有积极的影响。控制接触低频电磁场能引起不良反应如信号转导,细胞和组织细胞膜结构、离子通道、分子相互作用,DNA损伤。但与曝光控制,积极影响组织。最明显的例子是在骨和软骨组织。修复骨折,骨头和软骨损伤。这已被证明在许多研究。下面是相关信息的摘要。

一般信息

低频电磁场显示几个影响各种生物骨骼和软骨组织。科学研究调查和确认的活动EMF(电磁场)组织[1]。在体外在活的有机体内研究表明,EMF可以改变一些骨细胞的生理参数,如扩散[2],differantiation[3],合成细胞外基质成分[3 - 5]和生长因子的生产。同时,EMF可以刺激骨生成的骨头。这已被证明在许多研究[6]。

临床研究显示EMF暴露可能有用堡他治疗软骨退行性疾病,如关节炎[6]。一些研究调查了电磁场对软骨细胞和组织的影响表明,EMF可以刺激软骨细胞增殖,提高软骨ECM(细胞外基质)组件的数量。EMF刺激蛋白聚糖(PG)合成体内和体外。PG是软骨的基本元件ECM和PG损失在OA组织观察。EMF可以刺激PG合成[7]。

电磁场对骨骼和软骨组织有积极的影响。这些影响来自法律和piezzoelectricity狼。EMF影响K的机动性,骨头和软骨中钙、镁离子。增加胶原蛋白的合成[8]。

磁场,当另一个外在因素,传统上用补充或替代疗法。最近的研究发现,磁场对细胞有一些影响,组织,和整个生物体。EMF已经被证明能够影响细胞外基质的透明软骨,刺激牛condrocyte扩散,提高软骨细胞外基质的形成,和蛋白聚糖的合成。低频率电磁场对软骨细胞增殖也有积极作用,软骨细胞在老鼠differantiation和矩阵生产。它已经表明,0 6 T静态磁场增加代谢活动在人类软骨组织,而中等强度SMF诱导细胞增殖和高强度SMF (3 T)减少人类软骨细胞细胞增殖和诱导细胞凋亡[9]。

中等强度SMF也被证明能够促进骨形成,防止骨矿物质密度降低缺血大鼠模型[9]。减少炎症和水肿SMF的其他影响[9]。

根据这些实验和其他研究强调中等强度的影响SMF从1吨到1 t在许多生物功能[10]。这是试图确定一个中等强度的影响永久磁场太水平在软骨修复动物模型。是hypothesizedthat永久磁场将改善软骨缺损愈合和矩阵生产[10]。

胶原蛋白是地区三个多肽蛋白质亚基称为α-chains中存在的一个独特的triplehelix。20多个类型的胶原蛋白存在于动物组织[11]。ECM、纤维蛋白、proteoglicans和粘多糖(笑话),提供了一种电化学细胞周围环境和输送信号从细胞的外部到内部,反之亦然。许多ECM组件可以受到电磁场的影响,包括可溶性离子和团体在石斑鱼和pteins指控。据报道,蛋白质沿着EMF到达细胞膜受体的结合位点。据说电磁刺激也影响了adsorbtion血清蛋白质,特别是纤连蛋白[12]。

引用

  1. 菲尼De Mattei M, M, Setti年代,Ongaro, Gemmati D, et al。牛关节软骨中蛋白多糖合成外植体暴露于不同的低频低能量脉冲电磁场。骨关节炎软骨。2007;15:163 - 168。Ref。https://goo.gl/hDmnII
  2. De Mattei M,卡鲁索,Traina GC, Pezzetti F,巴罗尼T,等。脉冲电磁场曝光时间之间的相关性和人类骨肉瘤细胞株细胞增殖增加和人类正常的成骨细胞的细胞在体外。Bioelectromagnetics。1999;20:177 - 182。Ref。https://goo.gl/EzWY6t
  3. 罗曼CH,施瓦茨Z,刘Y, Guerkov H,迪恩DD,等。脉冲电磁场刺激MG63 osteoblast-like细胞分化影响生产和地方因素。J .杂志2000;18:637 - 646。Ref。https://goo.gl/pXyY2B
  4. Heermeier K,扳手,载体J,分级R,施特劳斯PG, et al。极低频电磁场的影响(EMF)胶原蛋白I型mRNA表达和细胞外基质合成的人类成骨细胞的细胞。Bioelectromagnetics。1998;19日:222 - 231。Ref。https://goo.gl/LwR9oY
  5. 乔斯Hartig M, U, Wiesmann惠普。容性耦合电场加速osteoblast-like主细胞的增殖,提高骨细胞外基质形成在体外。欧元Biophys j . 2000;29日:499 - 506。Ref。https://goo.gl/3g0HTL
  6. Thamsborg G, Florescu Oturai P Fallentin E, Tritsaris K, et al .膝盖osteoarthritiswith脉冲电磁场治疗:一项随机,双盲,安慰剂对照研究。骨关节炎软骨。2005;13:575 - 581。Ref。https://goo.gl/4jZ332
  7. Goldring MB。在骨关节炎软骨细胞的作用。关节炎感冒。2000;43:1916 - 1926。Ref。https://goo.gl/0rDGJm
  8. Aron RK, Ciombor DK,西蒙BJ。与电气和电磁领域的治疗骨折不愈合。.中国。2004;419:21。Ref。https://goo.gl/2sW3k6
  9. Jaberi调频,Keshtgar年代,Tavakkoli Pishva E, Geramizadeh B, et al。中等强度的静态磁场增强修复软骨损伤的兔子。拱实用医学杂志2011;42:268 - 273。Ref。https://goo.gl/Ao001F
  10. Dini L, Abbro L .适中的静电磁场的生物效应细胞培养。微米。2005;36:195 - 217。Ref。https://goo.gl/25HQ5z
  11. 郭C,考夫曼LJ。流和磁场诱导胶原排列。生物材料。2011;28日:1105 - 1114。Ref。https://goo.gl/3rENUr
  12. 孟年代,张Rouabhia M z电刺激组织再生。37 - 62。Ref。https://goo.gl/nd9yYD