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Effect of cyclic uniaxial compressive stress on human dental pulp cellsin vitro

抗压强度 材料科学 骨形态发生蛋白2 细胞生物学 下调和上调 体外 细胞生长 运行x2 牙科 化学 生物医学工程 医学 复合材料 生物 生物化学 成骨细胞 基因
作者
Hui Yang,Yi-Xuan Shu,Linyan Wang,Wen-Ling Zou,Liyang Guo,Meiying Shao,Qianhua Gao,Tao Hu
出处
期刊:Connective Tissue Research [Taylor & Francis]
卷期号:59 (3): 1-8 被引量:11
标识
DOI:10.1080/03008207.2017.1367773
摘要

PURPOSE: Teeth are exposed to various forces during functional and parafunctional movements. These processes inevitably affect the dental pulp, and the mechanism of these influences has been the subject of many previous studies using different apparatuses and obtaining different results. In this study, we aimed to investigate the effects of compressive stress on the proliferation and differentiation of human dental pulp cells (hDPCs). MATERIALS AND METHODS: A four-point bending strain system was adopted to apply low-density cyclic uniaxial compressive stress (2000 microstrain, 0.5 Hz) to hDPCs for 1.5, 3, 6, 12, and 24 h. The cell cycle progression and mRNA expression of differentiation-related genes (BMP2, ALP, DMP1, DSPP, COL I) were then examined to investigate the proliferation and differentiation of hDPCs. RESULTS: The results showed that cyclic compressive stress changed the morphology of hDPCs after 12 and 24 h of mechanical loading; cell cycle progression was promoted, especially in the 24-h group (p < 0.05). The expression of BMP2 was significantly upregulated after 3 and 6 h of mechanical loading but declined in the 12- and 24-h groups, whereas the expression levels of DMP1 and DSPP were significantly upregulated in the 12- and 24-h loading groups (p < 0.05). CONCLUSIONS: Dental pulp cells were sensitive to compressive stress, especially after 12 and 24 h of applied force. Proliferation and odontogenic differentiation were significantly promoted in this in vitro model.
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