Tendon Cell Biology: Effect of Mechanical Loading

机械转化 肌腱病 细胞外基质 肌腱 细胞生物学 整合素 阿格里坎 纤维连接蛋白 医学 化学 解剖 生物 病理 骨关节炎 关节软骨 内科学 受体 替代医学
作者
Mikołaj Stańczak,Bartłomiej Kacprzak,Piotr Gawda
出处
期刊:Cellular Physiology and Biochemistry [Karger Publishers]
卷期号:58 (6): 677-701 被引量:3
标识
DOI:10.33594/000000743
摘要

Tendons play a crucial role in the musculoskeletal system, connecting muscles to bones and enabling efficient force transfer. However, they are prone to acute and chronic injuries, which, if not properly repaired, can significantly impair function. Tendinopathy, a prevalent condition affecting approximately 20% of musculoskeletal complaints, arises from an imbalance between micro-injury accumulation and repair processes. The extracellular matrix (ECM) of tendons is a hierarchical structure comprising collagen fibrils, proteoglycans, and glycoproteins that regulate organization, hydration, and mechanical properties. Mechanotransduction pathways, mediated by integrins and focal adhesion complexes, activate signaling cascades such as MAPK/ERK and PI3K/Akt, driving tenocyte gene expression and ECM remodeling. Adaptations to load involve region-specific remodeling, with tensile regions favoring aligned Type I collagen and compressive regions promoting proteoglycans like aggrecan. Stress shielding or reduced loading disrupts these pathways, leading to matrix disorganization and inflammation, predisposing tendons to degenerative changes. Insights into these molecular mechanisms inform rehabilitation strategies to enhance tendon repair and mitigate tendinopathy progression in both athletic and general populations.

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