Tensegrity och mekanoreglering: från skelett till cytoskeleton
- 01Tensegrity-strukturer använder kontinuerlig spänning och lokal kompression
- 02Principen gäller från skelettet ner till cytoskelettet
- 03Mekaniska krafter överförs ner till cellnivå
- 04Celler omvandlar mekanisk stress till biokemiska signaler
- 05Inre "förspänning" finjusterar cellens mekaniska svar
Kroppen använder en "tensegrity"-struktur, från skelett till cell, för att omvandla mekaniska krafter till biokemiska signaler som reglerar cellers beteende.
Objective: To elucidate how mechanical stresses that are applied to the whole organism are transmitted to individual cells and transduced into a biochemical response.
Design: In this article, we describe fundamental design principles that are used to stabilize the musculoskeletal system at many different size scales and show that these design features are embodied in one particular form of architecture that is known as tensegrity.
Results: Tensegrity structures are characterized by use of continuous tension and local compression; architecture, prestress (internal stress prior to application of external force), and triangulation play the most critical roles in terms of determining their mechanical stability. In living organisms, use of a hierarchy of tensegrity networks both optimizes structural efficiency and provides a mechanism to mechanically couple the parts with the whole: mechanical stresses applied at the macroscale result in structural rearrangements at the cell and molecular level.
Conclusion: Due to use of tensegrity architecture, mechanical stress is concentrated and focused on signal transducing molecules that physically associate with cell surface molecules that anchor cells to extracellular matrix, such as integrins, and with load-bearing elements within the internal cytoskeleton and nucleus. Mechanochemical transduction may then proceed through local stress-dependent changes in molecular mechanics, thermodynamics, and kinetics within the cell. In this manner, the entire cellular response to stress may be orchestrated and tuned by altering the prestress in the cell, just as changing muscular tone can alter mechanical stability and structural coordination throughout the whole musculoskeletal system.
- APA
- Christopher S Chen, & Donald E Ingber (1999). Tensegrity och mekanoreglering: från skelett till cytoskeleton. https://fasciaresearchdatabase.com/tensegrity-and-mechanoregulation-from-skeleton-to-cytoskeleton/
- MLA
- Christopher S Chen, and Donald E Ingber. "Tensegrity och mekanoreglering: från skelett till cytoskeleton." 1999, https://fasciaresearchdatabase.com/tensegrity-and-mechanoregulation-from-skeleton-to-cytoskeleton/.
- Chicago
- Christopher S Chen, Donald E Ingber. 1999. "Tensegrity och mekanoreglering: från skelett till cytoskeleton.". https://fasciaresearchdatabase.com/tensegrity-and-mechanoregulation-from-skeleton-to-cytoskeleton/
- Ep. —Avsnitt om grundläggande principer för att må bra
Din guide till guiden Alla avsnitt finns på Spotify, iTunes och på webben här De här avsnitten har alla gemensamt att de handlar om grundläggande principer för att må bra. Liv och…
- Ep. 130130. Vad är Fascia?
Vad är Fascia? är titeln på avsnitt 130 av podcasten Fasciaguiden. Vi har alltså släppt ca 129 timmars podcast om Fascia och ändå känns det motiverat att försöka besvara på frågan…
