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*破骨細胞(osteoclast) [#e122db42] [[造血幹細胞]]から[[分化]]して[[細胞]]が融合した[[多核細胞]]。 襞状の[[細胞膜]]構造体([[波状縁]])から[[酸]]と[[プロテアーゼ]]を[[分泌]]して石灰化した[[骨基質]]とその中の[[コラーゲン]]などの[[タンパク質]]を分解する。[[骨]]の成長や破壊([[骨吸収]])、修復に関与する。((破骨細胞の分化と機能 免疫と骨代謝の接点 高見正道(昭和大学歯学部 口腔生化学): http://www.saitama-med.ac.jp/jsms/vol33/03_04/jsms33_080_081.pdf))((大阪大学 骨を溶かす細胞の機能を動物の体内で可視化 — リソウ: http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2016/20160607_1)) 健康なヒトの[[骨]]には少ないが、[[関節リウマチ]]や[[歯周炎]]などの[[慢性炎症]]では、限局した破骨細胞の形成の顕著な亢進が起こり激しい[[骨]]破壊が起こる。((破骨細胞の分化と機能を制御する転写因子の役割 久木田明子 菖蒲池健夫 久木田敏夫: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/50/7/50_488/_pdf)) #ref(osteoclast.png,破骨細胞の構造); &size(12){出典: [[破骨細胞の分化と機能 免疫と骨代謝の接点 高見正道(昭和大学歯学部 口腔生化学)>http://www.saitama-med.ac.jp/jsms/vol33/03_04/jsms33_080_081.pdf]]}; [[骨芽細胞]]が産生する[[マクロファージコロニー刺激因子]]([[M-CSF]])と[[TRANCE]]が破骨細胞の[[分化]]や生存、機能の[[発現]]に必要とされる。 破骨細胞は多くの[[ミトコンドリア]]を含む。 >生体内に存在するエネルギー需要の高い[[細胞]]は、[[ミトコンドリア]]を生合成し豊富にもつことで、[[細胞]]内[[代謝]]のプログラムを変化させることが多々見受けられます。その[[細胞]]の一つに破骨細胞があり、実際に、[[ミトコンドリア]]に富んだ破骨細胞内の[[好気的代謝]]は非常に高い状態にあることが知られています。((マウスの骨粗鬆症が紅茶成分の投与で改善 マクロファージの運命決定に関与する新たな生体システムの解明 — リソウ: http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2015/20150224_1))
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*破骨細胞(osteoclast) [#e122db42] [[造血幹細胞]]から[[分化]]して[[細胞]]が融合した[[多核細胞]]。 襞状の[[細胞膜]]構造体([[波状縁]])から[[酸]]と[[プロテアーゼ]]を[[分泌]]して石灰化した[[骨基質]]とその中の[[コラーゲン]]などの[[タンパク質]]を分解する。[[骨]]の成長や破壊([[骨吸収]])、修復に関与する。((破骨細胞の分化と機能 免疫と骨代謝の接点 高見正道(昭和大学歯学部 口腔生化学): http://www.saitama-med.ac.jp/jsms/vol33/03_04/jsms33_080_081.pdf))((大阪大学 骨を溶かす細胞の機能を動物の体内で可視化 — リソウ: http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2016/20160607_1)) 健康なヒトの[[骨]]には少ないが、[[関節リウマチ]]や[[歯周炎]]などの[[慢性炎症]]では、限局した破骨細胞の形成の顕著な亢進が起こり激しい[[骨]]破壊が起こる。((破骨細胞の分化と機能を制御する転写因子の役割 久木田明子 菖蒲池健夫 久木田敏夫: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu/50/7/50_488/_pdf)) #ref(osteoclast.png,破骨細胞の構造); &size(12){出典: [[破骨細胞の分化と機能 免疫と骨代謝の接点 高見正道(昭和大学歯学部 口腔生化学)>http://www.saitama-med.ac.jp/jsms/vol33/03_04/jsms33_080_081.pdf]]}; [[骨芽細胞]]が産生する[[マクロファージコロニー刺激因子]]([[M-CSF]])と[[TRANCE]]が破骨細胞の[[分化]]や生存、機能の[[発現]]に必要とされる。 破骨細胞は多くの[[ミトコンドリア]]を含む。 >生体内に存在するエネルギー需要の高い[[細胞]]は、[[ミトコンドリア]]を生合成し豊富にもつことで、[[細胞]]内[[代謝]]のプログラムを変化させることが多々見受けられます。その[[細胞]]の一つに破骨細胞があり、実際に、[[ミトコンドリア]]に富んだ破骨細胞内の[[好気的代謝]]は非常に高い状態にあることが知られています。((マウスの骨粗鬆症が紅茶成分の投与で改善 マクロファージの運命決定に関与する新たな生体システムの解明 — リソウ: http://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2015/20150224_1))
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