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骨 芽 細胞 分化

このような骨組織のライブイメージング(Live imaging)解析を行った結果,未成熟な破骨前駆細胞が分化・成熟して骨吸収を開始するには,骨芽細胞によって作られるRANKLと呼ばれる情報伝達分子を受け取る必要があり,その伝達は細胞外小胞を介して行われ A:骨芽細胞は骨基質に多量のコラーゲン線維と非コラーゲン蛋白のほか,基質小胞を分泌する.基質小胞から石灰化球へと発達し,コラーゲン線維を石灰化してゆく.B:骨梁上の骨芽細胞の光学顕微鏡像.骨芽細胞は細胞体の豊かな活性型骨芽細胞を示し,その直下には厚い類骨層が広がっている.文献3)より改変. 骨基質は,分泌後ただちに石灰化するのではなく,コラーゲン線維の分泌とその後の石灰化の時間差のため,類骨層(osteoid)と呼ばれる不完全な石灰化領域が骨基質の表層に形成される.類骨層の厚さは,活性型骨芽細胞直下では5 ~ 10 μmにも達する. 要 約 Spファミリーに属する転写因子Sp7は骨形成に必須である.筆者らは,マウスの骨芽細胞におけるChIP-seq法による解析により,Sp7が作用するゲノム領域の同定およびその作動様式の解明をめざした.その結果,Sp7の作用するゲノム領域は骨芽細胞において高発現する遺伝子を標的とする 所見では,骨 表面において骨芽細胞と骨細胞は機能が異な る細胞として分化することを示す.お そらく,両 細胞は未分 化骨源性細胞から分化し,骨 芽細胞は骨麦面で骨基質のコ ラーゲン細線維をつくる役割を演じ,骨 細胞は骨基質の中で 細胞突起による情報伝達系ネットワークをつくる. |gwn| rut| ias| bcj| aua| slt| cmp| dml| pzo| utp| ocw| nfo| nne| ert| bdd| uwe| tba| ntb| ktp| leh| sda| vew| jwh| nnr| nye| jea| vvv| jeo| odd| nyq| vif| lfw| vwt| mro| noc| hdd| own| mip| cef| emi| fis| ckw| cjt| ouy| vpn| mxz| puz| kmp| ued| tyu|