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Sehnenregeneration versus Sehnenreparatur
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Sehnenverletzungen gehören zu den häufigsten Verletzungen des Bewegungsapparates von Menschen und Pferden. Besonders häufig sind Athleten betroffen. Verletzte Sehnen regenerieren aber nicht, sondern werden durch biomechanisch minderwertiges Narbengewebe repariert. Daher ist die Wiederverletzungsrate hoch. Bis zu 80% der Pferde erleiden ein Rezidiv, was das Ende ihrer sportlichen Karriere bedeutet.
Im Gegensatz zu adulten Sehnen regenerieren fetale Sehnen vollständig, ohne Bildung von Narbengewebe.
In Zusammenarbeit mit den Schüler/innen soll nun dieser Diskrepanz auf den Grund gegangen werden. Gemeinsam mit wissenschaftlichen Experten werden sie die Vorgänge der adulten und fetalen Sehnenheilung vergleichen. Es sollen dabei Schlüsselfaktoren identifiziert werden, die die fetale von der adulten Sehnenheilung unterscheidet. Weiters wird untersucht ob sich die gewonnenen Erkenntnisse zukünftig therapeutisch umsetzen lassen.
AUs dem Sparkling Science-Projekt "Sehnenregeneration versus Sehnenreparatur".
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HIER geht es zur Internetseite des Projekts
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- Bioreaktoren dienen zur in vitro Immitation von Vorgängen und Funtionen verschiedener Organe und Gewebe. Um einen Bioreaktor zur Immitation von Sehnen optimal einzusetzen muss beobachtet werden wie oft ein Pferd oder ein Mensch die jeweilige Sehne durchschnittlich pro Tag streckt.
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- Acta of Bioengineering and Biomechanics Original paper Vol. 15, No. 3, 2013 DOI: 10.5277/abb130309 Determination of optimal cyclic uniaxial stretches for stem cell-to-tenocyte differentiation under a wide range of mechanical stretch conditions by evaluating gene expression and protein synthesis levels YASUYUKI MORITA, SACHI WATANABE, YANG JU, BAIYAO XU
- Cyclic tensile strain upregulates collagen synthesis in isolated tendon fascicles Hazel R.C. Screen, Julia C. Shelton, Dan L. Bader, David A. Lee Biochemical and Biophysical Research Communications 336 (2005) 424–429
- Cell Biol Int. 2013 Jul;37(7):755-60. doi: 10.1002/cbin.10094. Epub 2013 Apr 11. Elongated cell morphology and uniaxial mechanical stretch contribute to physical attributes of niche environment for MSC tenogenic differentiation. Wang W1, Deng D, Li J, Liu W.
- Mechanoactive Tenogenic Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cells CATHERINE K. KUO, Ph.D., and ROCKY S. TUAN, Ph.D. TISSUE ENGINEERING: Part A Volume 14, Number 10, 2008 # Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/ten.tea.2006.0415
- Acta Bioeng Biomech. 2013;15(3):71-9. Determination of optimal cyclic uniaxial stretches for stem cell-to-tenocyte differentiation under a wide range of mechanical stretch conditions by evaluating gene expression and protein synthesis levels. Morita Y1, Watanabe S, Ju Y, Xu B.
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