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  Reduction of fibrillar strain-rate sensitivity in steroid-induced osteoporosis linked to changes in mineralized fibrillar nanostructure

Xi, L., De Falco, P., Barbieri, E., Karunaratne, A., Bentley, L., Esapa, C., Davis, G., Terrill, N., Cox, R., Pugno, N., Thakker, R., Weinkamer, R., Wu, W., Fang, D., & Gupta, H. (2020). Reduction of fibrillar strain-rate sensitivity in steroid-induced osteoporosis linked to changes in mineralized fibrillar nanostructure. Bone, 131:. doi:10.1016/j.bone.2019.115111.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-4E77-F 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-6944-9
資料種別: 学術論文

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Article.pdf (出版社版), 5MB
 
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Article.pdf
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制限付き (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
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application/pdf
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-

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作成者

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 作成者:
Xi, L., 著者
De Falco, Paolino1, 著者           
Barbieri, E., 著者
Karunaratne, A., 著者
Bentley, L., 著者
Esapa, C.T., 著者
Davis, G.R., 著者
Terrill, N.J., 著者
Cox, R.D., 著者
Pugno, N.M., 著者
Thakker, R.V., 著者
Weinkamer, Richard1, 著者           
Wu, W.W., 著者
Fang, D.N., 著者
Gupta, H.S., 著者
所属:
1Richard Weinkamer, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863295              

内容説明

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キーワード: Glucocorticoid induced osteoporosis, Synchrotron X-ray nanomechanical imaging, Nanoscale deformation mechanisms, Multiscale Mechanical modelling
 要旨: As bone is used in a dynamic mechanical environment, understanding the structural origins of its time-dependent mechanical behaviour – and the alterations in metabolic bone disease – is of interest. However, at the scale of the mineralized fibrillar matrix (nanometre-level), the nature of the strain-rate dependent mechanics is incompletely understood. Here, we investigate the fibrillar- and mineral-deformation behaviour in a murine model of Cushing’s syndrome, used to understand steroid induced osteoporosis, using synchrotron small- and wide-angle scattering/diffraction combined with in situ tensile testing at three strain rates ranging from 10-4 to 10-1 s-1. We find that the effective fibril- and mineral-modulus and fibrillar-reorientation show no significant increase with strain-rate in osteoporotic bone, but increase significantly in normal (wild-type) bone. By applying a fibril-lamellar two-level structural model of bone matrix deformation to fit the results, we obtain indications that altered collagen-mineral interactions at the nanoscale – along with altered fibrillar orientation distributions – may be the underlying reason for this altered strain-rate sensitivity. Our results suggest that an altered strain-rate sensitivity of the bone matrix in osteoporosis may be one of the contributing factors to reduced mechanical competence in such metabolic bone disorders, and that increasing this sensitivity may improve biomechanical performance.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2019-11-112020
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1016/j.bone.2019.115111
BibTex参照ID: XI2020115111
その他: MS und PDF erbeten. AP03122019
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Bone
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 131 通巻号: 115111 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 8756-3282