Skeletal Muscle Repair and Regeneration

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出版者:
作者:Schiaffino, Stefano (EDT)/ Partridge, Terence (EDT)
出品人:
页数:379
译者:
出版时间:
价格:1680.00元
装帧:
isbn号码:9781402067679
丛书系列:
图书标签:
  • Skeletal muscle
  • Muscle regeneration
  • Muscle repair
  • Skeletal muscle physiology
  • Muscle injury
  • Tissue engineering
  • Biomaterials
  • Stem cells
  • Regenerative medicine
  • Biomechanics
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具体描述

肌肉骨骼损伤与再生:从基础机制到临床应用 内容简介 本书旨在深入探讨肌肉骨骼系统的损伤、修复与再生过程,聚焦于骨骼肌、软骨、肌腱、韧带等关键组织的生物学特性、病理生理学变化以及当前最前沿的修复策略。本书汇集了生物力学、细胞生物学、分子生物学以及组织工程学的最新研究成果,旨在为生物医学研究人员、临床医生及生物技术专家提供一个全面、深入且实用的参考指南。 第一部分:肌肉骨骼系统基础与损伤机制 第一章 肌肉骨骼系统的组织学与生理学基础 本章首先回顾了骨骼肌、软骨、肌腱和韧带的精细结构,包括其细胞组成(如肌卫星细胞、成骨细胞、成软骨细胞等)和细胞外基质的复杂构成。我们将详细阐述这些组织在维持运动功能、承受机械应力以及代谢调控中的核心作用。重点讨论了组织在不同生命阶段(发育、成熟、衰老)的动态变化。 第二章 肌肉骨骼损伤的分子病理生理学 本章详细剖析了创伤、过度使用、缺血、炎症以及神经损伤等多种因素如何引发肌肉骨骼组织的损伤。我们将深入探讨损伤后的初始反应,包括血肿形成、炎症级联反应的启动,以及细胞死亡(凋亡与坏死)的机制。特别关注氧化应激、细胞因子风暴和基质金属蛋白酶(MMPs)在组织降解中的作用。 第三章 软骨退变与骨关节炎的病理机制 本章专注于关节软骨的损伤与退变过程,系统阐述了骨关节炎(OA)的分子基础。内容涵盖了软骨细胞对机械负荷和生物化学信号的异常响应,端粒缩短、线粒体功能障碍以及炎症因子(如IL-1$eta$、TNF-$alpha$)对软骨细胞外基质合成与降解失衡的影响。同时,探讨了软骨下骨重塑在关节病变发展中的参与机制。 第四章 肌腱与韧带的生物力学与修复障碍 本章分析了肌腱和韧带在承受高负荷和重复性应力下的微观损伤模式。讨论了肌腱和韧带组织在愈合过程中纤维化倾向的形成原因,以及为何其修复过程常常导致功能性恢复不完全。我们将对比分析不同类型胶原纤维(I型与III型)在急性损伤与慢性退变中的比例变化及其对组织强度的影响。 第二部分:组织修复与再生:基础生物学过程 第五章 损伤后愈合的炎症与增殖阶段 本章详细描绘了肌肉骨骼组织损伤后的标准修复路径。重点解析了炎症细胞(巨噬细胞、中性粒细胞)在“清创”阶段的作用及其向促修复表型转化的机制。随后,深入探讨了成纤维细胞和祖细胞的招募、激活以及在构建临时修复支架(肉芽组织)过程中的关键信号通路(如TGF-$eta$家族)。 第六章 组织重塑与瘢痕形成的分子调控 本章关注修复的后期——重塑阶段。我们将探讨成纤维细胞如何分化为肌成纤维细胞,以及肌成纤维细胞在修复区域过度沉积胶原纤维,最终形成功能受限的瘢痕组织的过程。内容涉及促纤维化信号(如持续的TGF-$eta$1信号)和抗纤维化机制的研究进展。对于骨骼肌,本章也将讨论肌纤维再生过程中神经支配重建的重要性。 第七章 祖细胞与干细胞在修复中的作用 本章是关于再生生物学核心内容的阐述。详细介绍了间充质干细胞(MSCs)、肌肉卫星细胞(MuSCs)以及其他组织特异性祖细胞的鉴定、分离、扩增和分化潜力。讨论了这些细胞在体内或体外被激活并迁移至损伤部位,参与重建新组织(骨、软骨、肌肉)的信号传导网络,包括Wnt、Hedgehog和Notch通路的作用。 第八章 细胞外基质(ECM)在再生调控中的角色 ECM不再被视为惰性的支架,本章强调了其作为信号传导平台和生物活性微环境的重要性。我们将分析损伤后ECM组分的动态变化,包括层粘连蛋白、纤连蛋白和特定糖胺聚糖的结构重塑。重点探讨了ECM的机械特性(硬度、弹性)如何通过整合素介导的信号通路,影响细胞的命运决定。 第三部分:先进修复策略与组织工程 第九章 组织工程支架的设计与材料选择 本章全面概述了用于肌肉骨骼修复的生物材料学基础。详细介绍了合成聚合物(如PGA, PLA, PEG)、天然高分子(如胶原蛋白、壳聚糖、透明质酸)以及陶瓷材料(如羟基磷灰石)的生物相容性、可降解性与机械性能的平衡。讨论了多孔结构、孔隙率和表面化学修饰对细胞粘附与迁移的影响。 第十章 活性支架与生物分子递送系统 本章聚焦于“活化”支架的概念。讨论了如何将生长因子(如BMPs、FGFs、VEGFs)和基因载体整合到支架结构中,以实现靶向、控释地递送生物活性分子。分析了水凝胶、微球以及可注射支架在软组织和软骨修复中的应用优势和挑战。 第十一章 细胞疗法与种子细胞的临床转化 本章集中探讨了基于细胞的修复策略。详细介绍了自体与异体MSCs在临床试验中的应用情况,特别是针对肌腱缺损和关节软骨缺损的I/II/III期临床数据分析。讨论了细胞的体外扩增、纯化技术(如流式细胞术)以及细胞在体内存活率低的问题及其潜在的解决方案。 第十二章 组织工程学在骨骼修复中的前沿进展 本章专门探讨了骨缺损的修复技术。内容包括血管化骨组织工程、生物活性陶瓷与活性玻璃的应用,以及3D打印技术在定制化植入物制造中的潜力。深入分析了骨再生中血管生成(Angiogenesis)与成骨作用(Osteogenesis)的协同调控机制。 第十三章 靶向纤维化与促进神经肌肉连接的再生 本章探讨了当前修复领域的两大难点:抑制病理性纤维化和重建功能性神经连接。讨论了靶向特定信号通路(如Rho/ROCK通路)的小分子药物在改善肌腱和韧带愈合质量方面的潜力。对于神经肌肉修复,本章分析了神经导管(Nerve Conduits)的设计原则以及利用电刺激辅助神经再生技术。 第四部分:特定组织损伤的临床挑战与未来方向 第十四章 严重创伤后肌肉功能的长期恢复 本章聚焦于大面积肌肉撕裂、挤压伤和缺血再灌注损伤后的长期功能障碍。讨论了如何评估和量化损伤后的肌肉功能缺失,以及物理康复与生物疗法结合的优化方案。特别关注由瘢痕和脂肪浸润引起的迟发性功能衰退。 第十五章 慢性肌腱病变与生物力学重塑 本章针对慢性肌腱病变(如跟腱病、网球肘)的生物学基础,阐述了为何这些病变表现为退变而非单纯的炎症。探讨了基于冲击波治疗(ESWT)和富血小板血浆(PRP)的临床应用证据及其作用机制,旨在促进肌腱组织的正常胶原重排。 第十六章 展望:再生医学的未来趋势与转化医学 本书在最后总结当前肌肉骨骼再生研究的瓶颈,包括体内靶向递送效率、免疫原性控制、以及功能性重建的复杂性。展望了类器官(Organoids)在建模肌肉骨骼疾病和筛选新药方面的应用,以及基于人工智能和大数据分析来优化个性化再生方案的未来方向。

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