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Os ossos desempenham várias funções mecânicas, incluindo amplificação acústica no ouvido médio, proteção de órgãos vitais contra traumas e servindo como alavancas para a contração muscular. O osso é um material multifásico composto por uma matriz colagenosa resistente entrelaçada com cristais minerais rígidos. O mineral confere rigidez ao osso. Sem mineralização suficiente, os ossos se deformarão plasticamente sob carga. O colágeno proporciona resistência ao osso, tornando-o menos quebradiço, para que resista melhor a fraturas. O osso se adapta a tensões mecânicas principalmente mudando seu tamanho e forma, que são determinantes principais de sua resistência a fraturas. O tecido é adicionado em regiões de alta tensão mecânica proporcionando um meio eficiente para melhorar a força óssea. Experimentos demonstraram que pequenas adições de densidade mineral óssea (DMO) (5-8%) causadas por carga mecânica podem melhorar a força óssea em mais de 60% e ampliar a vida útil de fadiga óssea em 100 vezes. Consequentemente, é claro que o tecido ósseo possui um aparato de mecanossensação que direciona a osteogênese para onde é mais necessário para melhorar a força óssea. Os processos biológicos envolvidos na mecanotransdução óssea são pouco compreendidos e uma investigação mais aprofundada dos mecanismos moleculares envolvidos pode revelar alvos para medicamentos contra a osteoporose. Várias vias estão emergindo da pesquisa atual, incluindo canais iônicos de membrana, sinalização de ATP, segundos mensageiros, como prostaglandinas e óxido nítrico, fatores de crescimento semelhantes à insulina e sinalização Wnt.
Charles H. Turner (Sáb,) estudou essa questão.
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