Bioactive silica nanoparticles reverse age-associated bone loss in mice

骨质疏松症 体内 骨矿物 骨重建 老年性骨质疏松症 纳米颗粒 体外 骨吸收 化学 内分泌学 内科学 医学 材料科学 纳米技术 生物化学 生物 生物技术
作者
M. Neale Weitzmann,Shin‐Woo Ha,Tatyana Vikulina,Susanne Roser‐Page,Jin‐Kyu Lee,George R. Beck
出处
期刊:Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine [Elsevier]
卷期号:11 (4): 959-967 被引量:48
标识
DOI:10.1016/j.nano.2015.01.013
摘要

We recently reported that in vitro, engineered 50 nm spherical silica nanoparticles promote the differentiation and activity of bone building osteoblasts but suppress bone-resorbing osteoclasts. Furthermore, these nanoparticles promote bone accretion in young mice in vivo. We have now investigated the capacity of these nanoparticles to reverse bone loss in aged mice, a model of human senile osteoporosis. Aged mice received nanoparticles weekly and bone mineral density (BMD), bone structure, and bone turnover were quantified. Our data revealed a significant increase in BMD, bone volume, and biochemical markers of bone formation. Biochemical and histological examinations failed to identify any abnormalities caused by nanoparticle administration. Our studies demonstrate that silica nanoparticles effectively blunt and reverse age-associated bone loss in mice by a mechanism involving promotion of bone formation. The data suggest that osteogenic silica nanoparticles may be a safe and effective therapeutic for counteracting age-associated bone loss. Osteoporosis poses a significant problem in the society. Based on their previous in-vitro findings, the authors' group investigated the effects of spherical silica nanoparticles in reversing bone loss in a mouse model of osteoporosis. The results showed that intra-peritoneal injections of silica nanoparticles could increase bone mineral density, with little observed toxic side effects. This novel method may prove important in future therapy for combating osteoporosis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI6应助拂袖采纳,获得10
刚刚
ChatGPT发布了新的文献求助10
刚刚
英姑应助Xx采纳,获得30
刚刚
星辰大海应助不散的和弦采纳,获得10
1秒前
完美世界应助Jane采纳,获得10
1秒前
leuchten完成签到,获得积分10
1秒前
小陈发布了新的文献求助10
2秒前
SciGPT应助Yolo采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
luck发布了新的文献求助10
2秒前
科研奇才完成签到,获得积分20
2秒前
和谐的访文完成签到,获得积分10
2秒前
可爱的函函应助蓝雨采纳,获得10
3秒前
脑洞疼应助七七采纳,获得10
3秒前
yun01完成签到,获得积分10
3秒前
所所应助cxd采纳,获得10
3秒前
li发布了新的文献求助10
3秒前
Cyber_relic发布了新的文献求助10
3秒前
fuchao发布了新的文献求助10
4秒前
慕青应助淡定枫采纳,获得10
6秒前
baozi完成签到,获得积分10
6秒前
停云完成签到,获得积分20
6秒前
李泽希完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
无极微光应助高兴安露采纳,获得20
6秒前
6秒前
sunwending完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
天天快乐应助Yyy采纳,获得10
9秒前
宿舍发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
10秒前
myh完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
10秒前
科研通AI6应助眉间一把刀采纳,获得10
10秒前
10秒前
正直紫完成签到,获得积分20
11秒前
asdfzxcv应助爱听歌的烤鸡采纳,获得10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Study and Interlaboratory Validation of Simultaneous LC-MS/MS Method for Food Allergens Using Model Processed Foods 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5647168
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4773018
关于积分的说明 15038081
捐赠科研通 4805852
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2570007
邀请新用户注册赠送积分活动 1526881
关于科研通互助平台的介绍 1485983