Головна Біофізика Ремоделювання кістки та закон Вольфа

🦴 Ремоделювання кістки та закон Вольфа

Інтерактивна 3D симуляція ремоделювання губчастої кістки. Спостерігайте, як остеокласти та остеобласти перебудовують ґратку проксимального відділу стегнової кістки вздовж справжніх траєкторій напруження, і побачте, як бездіяльність спричиняє остеопороз.

Біофізика2DСередній60 FPS
bone-remodeling-wolff ↗ Відкрити окремо
DRAG · SCROLL · CLICK — керуйте прямо у вікні симуляції.

Про цю симуляцію

Ця симуляція моделює закон Вольфа: кістка перебудовується у відповідь на навантаження, яке на неї діє. Остеокласти резорбують кістку в ділянках низького механічного напруження, тоді як остеобласти відкладають нову кістку вздовж траєкторій головного напруження, поступово вирощуючи ефективну ґратку губчастої кістки, що відповідає реальним силам, які на неї діють — і руйнуючи цю ґратку, коли навантаження зникає, як при тривалому постільному режимі чи невагомості.

🔬 Що показано

3D-ґратка балок губчастої кістки в проксимальному відділі стегнової кістки, що росте вздовж ліній головного механічного напруження, коли прикладається навантаження, і поступово прорідяться, коли навантаження знімається — остеобласти відкладають нову кістку (сині ділянки), а остеокласти резорбують недовантажену кістку (червоні ділянки).

🎮 Як користуватись

Налаштуйте прикладене навантаження, щоб побачити, як ґратка потовщується вздовж ліній напруження, або увімкніть режим бездіяльності, щоб спостерігати прогресуючу втрату кісткової маси, характерну для остеопорозу від бездіяльності. Обертайте камеру мишею чи дотиком, щоб роздивитися внутрішню структуру з усіх боків.

💡 Чи знали ви?

Астронавти можуть втрачати 1–2% кісткової маси на місяць у мікрогравітації — темп, що набагато перевищує типову втрату кісткової маси при остеопорозі на Землі, саме через відсутність механічного навантаження, яке закон Вольфа передбачає як необхідне для підтримки кісткової тканини.

Схожі симуляції