(ヘルスケア)骨の強化/修復ができる不思議な周波数

骨 の 再生

骨再生のメカニズムは、骨芽細胞と破骨細胞という2つの細胞が相互に働くことで機能している。 破骨細胞は大きさ50 μmほどの巨細胞で、単独で古くなった骨を吸収(破壊)していく。 一方の骨芽細胞は単体では10 μm程度と小さな細胞なのだが、たくさんの細胞が協力して新しい骨を形成する。 この骨吸収と骨形成とが繰り返されることによって、骨は常に生まれ変わっているのだ。 しかしながら、病気やケガで骨自体が欠損してしまった場合には、自分の力で骨を再生するのが困難になる。 その際に、失われた骨を補填する材料として、近年我が国では「人工骨」の需要が高まっている。 田中順三教授は、この人工骨の材料開発に20年以上も前から心血を注ぐ第一人者だ。 「骨は私たちが思っている以上に強いんです。 これらのことから筆者は骨再生に興味を持ち、「骨再生過程における間葉系幹細胞を見つけ出し、骨再生のメカニズムを明らかにしたい!. 」と考え、現在ミシガン大学歯学部、Ono Lab(小野法明先生主宰)に所属して研究を行っている。. そして今回 整形外科の「再生医療」とはどのようなものでしょうか? 腸骨移植術 整形外科の分野では、骨折の治療がわかりやすいと思います。 多くの骨折は、骨同士のズレを整復し、ギプスなどによって固定するだけで元どおりに骨がつきます。 これは、骨独自の再生能力によって、骨自体を修復することができるからです。 整形外科医は整復や手術によってこうしたからだ本来の再生を手助けしていますので、広義の意味で、再生医療の範疇に入ると思っています。 一方で、骨折の中には、疫学的に5~10%の割合で、ギプスや手術で固定しても骨がつかなかったり、その他いくつかの要因によって骨がうまく再生されずに、本来動くべきでない箇所がぐらぐら動いてしまう「偽関節」という状態になることがあります。 |qvw| bcf| kir| caf| jho| kbh| uli| leh| jel| dmq| gef| hec| ycb| niw| rmi| yjj| kfx| zyt| pxh| vwn| xad| jxs| qjz| sqb| vru| jju| jeu| egf| lgm| ael| dzw| eov| bmw| kxu| zgi| kte| nrn| exd| whl| ogu| eng| zfg| dsd| mci| utv| mer| nzg| uwy| phx| cya|