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Mit Mechanostat bezeichnet man ein Modell welches den Knochenumbau Modeling und Remodeling beschreibt Es wurde 1960 von Harold Frost im Utah Paradigm of Skeletal Physiology 1 2 3 4 5 aufgestellt und stellt eine Erganzung des Wolffschen Gesetzes dar Demnach wird Knochenwachstum und Knochenabbau durch die maximale elastische Verformung des Knochens bestimmt Grund fur die Verformung des Knochens sind die auftretenden kurzzeitigen Maximalkrafte in vivo messbar beispielsweise mittels Mechanographie und Quantitativen Computertomographie Dieser Vorgang Regelkreis findet ein Leben lang statt Der Knochen adaptiert also seine mechanische Funktion das heisst seine Geometrie und damit die Knochenfestigkeit ein Leben lang auf die taglichen Anforderungen Dementsprechend besteht im gesunden Regelkreis Muskel Knochen ein linearer Zusammenhang zwischen Muskelquerschnittsflache als Surrogat fur die typische Maximalkraft des Muskels und Knochenquerschnittsflache als Surrogat fur Knochendichte 6 7 Diese Tatsache hat gerade auch fur den Knochenschwund Osteoporose Konsequenzen da diesem durch geeignetes Training welches die benotigten Spitzenkrafte zur Stimulation des Knochenwachstums erzeugt entgegengewirkt werden kann beispielsweise das Vibrationstraining Inhaltsverzeichnis 1 Modeling und Remodeling 2 Einheit Strain E 3 Beispiele 4 Weblinks 5 LiteraturModeling und Remodeling BearbeitenFrost spricht von vier Bereichen der elastischen Knochenverformung Strain Definition siehe unten die zu unterschiedlichen Konsequenzen fuhren nbsp Mechanostat Modeling und Remodeling SchwellenDisuse Strain lt circa 800 mStrain Remodeling Knochenumbau und Knochenreparatur findet statt Knochenmasse und Knochenfestigkeit wird abgebaut Adapted State strain zwischen ca 800 mStrain und ca 1500 mStrain Remodeling Knochenumbau und Knochenreparatur findet statt Knochenmasse und Knochenfestigkeit bleibt unverandert Overload Strain gt circa 1500 mStrain Modeling Knochenaufbau findet statt Knochenmasse und Knochenfestigkeit wird vergrossert Fracture Strain gt circa 15 000 mStrain Bruchgrenze der Knochen bricht Somit besitzt der typische Knochen beispielsweise die Tibia einen Sicherheitsfaktor von etwa 5 bis 7 zwischen maximaler typischer Verformung maximal 2000 bis 3000 mStrain und seiner Bruchgrenze circa 15 000 mStrain Einheit Strain E BearbeitenDie Verformung der Knochen wird in mStrain 2 3 gemessen wobei 1000 mStrain 0 1 Langenanderung entsprechen Strain E bei Lange l und Langenanderung Dl E D l l displaystyle E frac Delta l l nbsp Zu berucksichtigen ist hierbei dass die Festigkeit des Knochens stark von der Geometrie und von der Richtung der Krafteinleitung abhangig ist Die Tibia beispielsweise hat in axialer Richtung etwa eine Bruchgrenze vom 50 bis 60 fachen Korpergewicht Senkrecht zu dieser Achse liegt die Bruchgrenze jedoch um den Faktor 10 oder mehr niedriger Unterschiedliche Knochen konnen durchaus unterschiedliche Modeling und Remodeling Schwellen aufweisen Fur die Tibia liegt die Modeling Schwelle beispielsweise bei ca 1500 mStrain 0 15 Langenanderung am Schadelknochen hingegen liegt die Schwelle etwa um den Faktor 6 bis 8 niedriger Da sich die reinen Materialeigenschaften wie beispielsweise Dichte und Festigkeit dieser beiden Knochen nicht unterscheiden bedeutet dies dass der Schadelknochen im Vergleich zur Tibia einen deutlich hoheren Sicherheitsfaktor also Bruchgrenze im Vergleich zur typischen Belastung besitzt denn bei niedriger Modelingschwelle fuhren schon deutlich kleinere tagliche Krafte zu dickeren Knochen Beispiele BearbeitenTypische Beispiele fur den Einfluss der Maximalkrafte und der daraus resultierenden Verformungen auf den Regelkreis Muskel Knochen sind Langzeitraumfahrer und Patienten mit einer Querschnittlahmung nach einem Unfall Paraplegiker So werden bei einem Rollstuhlfahrer Muskeln und Knochen im unbenutzten Beinbereich drastisch abgebaut wahrend im vielgenutzten Armbereich Muskeln und Knochen erhalten oder gar aufgebaut werden 8 9 Derselbe Effekt tritt auch bei Langzeitastronauten ein 10 da diese aufgrund der fehlenden Schwerkraft im All ebenfalls keine ausreichenden Maximalkrafte auf die Knochen insbesondere des Beinbereichs ausuben konnen Ware fur den Zustand des Knochens rein die Knochenmasse ausschlaggebend so wurde jeder Langzeitastronaut und jeder Rollstuhlfahrer unter Osteoporose leiden In der Tat handelt es sich aber in beiden Fallen nicht um einen erkrankten Knochen sondern lediglich um den fehlenden Stimulus fur die Anregung von Knochenerhalt bzw Knochenwachstum durch Maximalkrafte bzw die daraus resultierende Verformung der Knochen Dies belegt auch die Tatsache dass Muskel und Knochenverluste bei Langzeitastronauten nach der Ruckkehr auf die Erde bei ausreichender Trainingsdauer wieder vollstandig kompensiert werden Weblinks BearbeitenISMNI International Society of Musculoskeletal and Neuronal InteractionsLiteratur Bearbeiten Frost H M Defining Osteopenias and Osteoporoses Another View With Insights From a New Paradigm Bone 1997 Vol 20 No 5 385 391 PMID 9145234 a b Frost H M The Utah Paradigm of Skeletal Physiology Vol 1 ISMNI 1960 a b Frost H M The Utah Paradigm of Skeletal Physiology Vol 2 ISMNI 1960 Frost H M The Utah paradigm of skeletal physiology an overview of its insights for bone cartilage and collagenous tissue organs J Bone Miner Metab 2000 18 305 316 PMID 11052462 Frost H M Schoenau E The muscle bone unit in children and adolescents a overview 2000 J Pediatr Endorcrinol Metab 13 571 590 PMID 10905381 Schoenau E Neu C M Beck B Manz F Rauch F Bone Mineral content per Muscle Cross Sectional Area as an Index of the Functional Muscle Bone Unit J Bone Mineral Res Vol 17 S 1095 1101 2002 PMID 12054165 Schiessl H Frost H M Jee W S S Estrogen and BoneMuscle Strength and Mass Relationships Bone Vol 22 S 1 6 1998 PMID 9437507 Eser P et al Relationship between duration of paralysis and bone structure a pQCT Study of spinal cord injured individuals Bone Vol 34 S 869 880 2004 PMID 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