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中國20~60歲男性腰3椎體松質骨生物學和生物力學參數的變化*

2013-11-20 11:13:44劉國民白云深韓宏志
鄭州大學學報(醫學版) 2013年1期

劉國民,孔 寧,白云深,韓宏志

1)吉林大學第二醫院骨科 長春 130041 2)吉林大學藥學院醫用生物材料學教研室 長春 130021 3)吉林大學公共衛生學院流行病與衛生統計學教研室 長春 130021 4)吉林大學學報編輯部 長春 130021

骨小梁生物力學性質隨年齡的改變是引發骨質疏松的主要原因,也是骨折危險性逐漸增加的直接原因[1]。松質骨骨微結構的改變是骨小梁生物力學性質改變的基礎。近些年,國外許多研究機構[2-3]對白種人松質骨骨微結構隨年齡的改變做了大量研究,但沒有黃種人的研究數據,同時各研究中年齡的分組存在著許多差異,結果也存在著許多矛盾之處。作者通過對中國20~60歲男性的腰3椎體(L3)松質骨密度、生物力學性質進行測量、分析,探討年齡與骨折危險性的關系,為骨質疏松的治療提供理論依據。

1 材料與方法

1.1標本來源取捐獻的新鮮中國男性L3椎體32個,捐獻者年齡20~60歲,分成20~、30~、40~和50~60歲4個年齡組,每組8個椎體。常規操作去除L3椎體周圍軟組織及附屬結構,只保留椎體部分。用生理鹽水紗布包裹后置于-20 ℃冰箱冷藏保存。所選椎骨均經CT掃描排除腰椎存在肉眼可見的病理性改變。實驗標本通過吉林省倫理委員會的審核。

1.2骨小梁膠原纖維的形態學觀測取出標本,室溫下解凍。沿椎體正中矢狀面將椎體切成左右兩半,均保留上、下終板,在各個半椎體的中心位置切取長×寬為12 mm×12 mm的試件,不包括椎體的皮質骨。對試件周圍松質骨反復用生理鹽水沖洗后,脫水、噴金,掃描電鏡下對骨小梁膠原纖維進行形態學分析、測量。

1.3密度測量將各組其中的8個試件均制成7 mm×7 mm×20 mm的規則試件,計算試件體積(Va)。清水反復沖洗6 h后,于20 000 U/mL肝素溶液中浸泡12 h,每6 h換液一次,再用生理鹽水刷洗,完全去除髓腔內的血液及組織碎屑。按文獻[4]的方法,用無水分析乙醇對試件脫脂48 h,24 h更換乙醇一次。脫脂試件在空氣中干燥24 h后用電子分析天平(精度0.000 1 g)稱質量(M),根據阿基米德定律,測得試件骨小梁的體積(Vb)。表觀密度=M/Va;體積比=Vb/Va。

1.4生物力學實驗每組取剩余8個試件,用骨水泥填補,使試件的上、下面水平。在試件表面貼上電阻應變片[德國都利公司,標距1×1 mm(膠基泊式),阻值為120 Ω,靈敏度為2.12],保證各試件的縱向電阻應變片位于同一水平面上,將應變片導線連于電阻應變儀(上海華東電子儀器廠,YJ-26型靜態電阻應變儀)上,采用萬能材料實驗機(日本島津AG-107A自動控制電子萬能試驗機)以0、50、100 N級別生理載荷分級加載,在電阻應變儀上直接讀取相應載荷下試件的應變位移,計算彈性模量。然后去除應變片,進行極限載荷試驗。

1.5統計學處理采用SPSS 10.0進行統計分析。4組間L3椎體的表觀密度、體積比、彈性模量及極限應力的比較采用單因素方差分析,組間兩兩比較采用SNK-q檢驗,檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1骨小梁膠原纖維的形態學表現20~歲年齡組,骨膠原交聯成粗細均勻的膠原纖維,寬2~3 μm,纖維排列緊密靠攏,走向一致,其間由較細的膠原纖維呈斜形連接加固。隨著年齡的增長,骨膠原交聯能力下降,膠原纖絲粗細不等,走向基本一致,但排列松散、稀疏、紊亂,其間連接相鄰較粗纖絲的更細的膠原纖絲的走向雜亂無章,相鄰較粗的膠原纖絲結構松散,排列不緊密。這種變化在40~歲年齡組和50~60歲年齡組尤為明顯,見圖1。

圖1 骨小梁膠原纖維的掃描電鏡觀測(×10 000)

2.2 4組L3椎體松質骨表觀密度測定及生物力學實驗結果見表1。

表1 4組L3椎體松質骨表觀密度測定及生物力學實驗結果

*與20~歲組比較,P<0.05;#與30~歲組比較,P<0.05。

3 討論

人自出生以后,骨形成的同時伴隨著骨吸收,在所受應力的指引下不間斷地進行著骨改建。當骨形成大于骨吸收,是成骨的過程。隨著年齡的增長,骨吸收逐漸占優勢,導致大量骨量丟失,骨密度逐漸減低。有文獻[5]報道人骨表觀密度的峰值出現在30~40歲,而該實驗結果顯示,中國20~30歲男性L3骨的表觀密度達到最高值,30~40歲時顯著下降。隨著年齡的增長,中國男性椎體松質骨體積比也逐漸降低,進一步證實骨髓腔隨著年齡的變化而增大。

骨主要的有機成分是Ⅰ型膠原。Ⅰ型膠原是一種具有3個肽鏈的微纖維蛋白,在體內,通過酶介導的交聯反應和非酶介導的交聯反應進行微纖維化,形成聚合的膠原纖維[6-7]。骨膠原纖維不僅是骨礦物質沉積的載體,而且Ⅰ型膠原微纖維化后誘導細胞分化和增殖的能力明顯高于其單體形式。它不僅能夠吸附各種細胞因子,而且可誘導成骨細胞的增生和分化,加速骨的形成[7]。骨膠原的交聯還可增加骨的韌性和彈性模量[8-12]。該實驗結果顯示,隨著年齡的增長,中國男性L3椎體骨交聯能力下降,膠原纖維粗細不等,排列松散、稀疏、紊亂,這種變化在40~60歲時尤為明顯。主要原因可能是隨著年齡的增長,骨微環境內酶和非酶介導的交聯反應發生改變。骨礦化的減少也降低了膠原交聯的能力,而膠原交聯能力的改變反過來延緩了骨礦沉積[13-14]。隨著年齡的增長,膠原微纖維肽鏈尾肽縮短,也可能降低了膠原的微纖維化能力。

骨小梁的彈性模量是反映骨韌性的力學參數,當彈性模量降低,骨的柔韌性減小,脆性增高,發生骨折的幾率相應增大[15]。骨小梁的彈性模量與骨膠原的交聯程度直接有關。隨著年齡的增長,骨膠原的交聯程度降低,骨小梁的柔韌性變小,彈性模量也隨之降低。另一個決定骨小梁彈性模量的因素是礦物質的骨沉積。Uchitama研究組[16]報道,當礦物質骨沉積減少時,彈性模量相應減小,這與該實驗結果一致。

作者觀察到,中國男性骨小梁的極限載荷隨著年齡的增長而降低,與文獻[7]報道相符合。20~40歲中國男性腰椎極限載荷的減小可能歸因于骨小梁寬度的減小和骨密度的減低。40~60歲極限載荷的減小可能歸因于骨膠原纖維的排列紊亂和骨韌性的降低。

總之,中國20~60歲男性L3椎體骨膠原排列逐漸紊亂,交聯能力逐漸降低,椎體松質骨的密度、極限載荷和彈性模量均逐漸減小。隨著年齡的變化,骨微結構、密度和生物力學的改變是引起骨質疏松和骨折危險性增加的重要原因。

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