小鼠压疮形成与愈合过程中机械与生物学演变

由 root 提交于 周二, 07/28/2026 - 12:47
压疮源于持续的机械负荷,该负荷会损害组织灌注并破坏皮肤组织;然而,其形成与愈合过程中相互耦合的力学与生物学机制仍缺乏充分表征。为弥补这一空白,我们采用小鼠模型,对其背部皮肤施加72小时磁体诱导缺血,随后进行再灌注,并在0、3、6和9天采集组织样本,与基线对照进行比较。对于每只小鼠,我们分别从压疮部位和远端对照(未受载)部位获取配对样本,利用组织轮廓测量绘制厚度分布,并结合全场数字图像相关技术和逆有限元分析进行等双轴力学测试,以估算区域材料参数。与此同时,我们定量分析了CD31+血管、F4/80+巨噬细胞、胶原含量以及关键细胞因子。 压疮部位在第0天表现为受压且变薄,于第3天形成溃疡,并持续重塑至第9天。力学测试显示,应变场呈现异质性,且溃疡边界处变形升高,而远端对照组织的变形则更为均一。这些力学变化伴随着血管和巨噬细胞再定植的动态演变、早期时间点胶原含量的增加,以及压疮组织内细胞因子的上调。总体而言,我们的数据界定了压疮中组织几何形态、力学特性、胶原重塑及炎症反应在时空上的协同演化,并为建立预测性力学生物学模型提供了定量基础。

manuel.rausch{at}utexas.edu

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压疮由持续的机械载荷引起,该载荷会损害灌注并破坏皮肤组织,然而其形成与愈合过程中相互耦合的力学和生物学机制仍缺乏清晰表征。为弥补这一空白,我们采用小鼠模型,对背部皮肤施加72小时磁体诱导缺血,随后进行再灌注,并在第0、3、6和9天采集组织,与基线对照进行比较。对于每只小鼠,我们获取了压疮部位与远端对照(未加载)部位的配对样持有人为作者/资助方,其已授予 bioRxiv 永久展示该预印本的许可。

本文根据 CC-BY-NC-ND 4.0 国际许可协议 公开提供。

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发布于 2026年7月27日。

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小鼠压疮形成与愈合的力学和生物学演变

Chien-Yu Lin ,

Shreya Sreedhar ,

Matthew J. Lohr ,

Colton J. Kostelnik ,

Alberto Madariaga ,

Adrian B. Tepole ,

Manuel K. Rausch

bioRxiv 2026.07.25.740666; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.25.740666

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小鼠压疮形成与愈合的力学和生物学演变

Chien-Yu Lin ,

Shreya Sreedhar ,

Matthew J. Lohr ,

Colton J. Kostelnik ,

Alberto Madariaga ,

Adrian B. Tepole ,

Manuel K. Rausch

bioRxiv 2026.07.25.740666; doi: https://doi.org/10.64898/2026.07.25.740666


📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.07.25.740666v1?rss=1

🏷️ 压疮 小鼠模型 组织力学 缺血再灌注 伤口愈合 炎症重塑