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L'ouvrage - Site en construction

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Quiesc<strong>en</strong>ce<br />

Cb<br />

Contrainte<br />

Ocy<br />

Cavité<br />

de résorption<br />

Oc<br />

Déformation<br />

élevée<br />

Ob<br />

Formation<br />

régulée mécaniquem<strong>en</strong>t<br />

Stimulus<br />

de recrutem<strong>en</strong>t<br />

e-Ob<br />

Quiesc<strong>en</strong>ce<br />

Capital osseux<br />

n-Ocy<br />

Figure 11.3 : Turnover osseux (d’après Huiskes et coll., 2000)<br />

Cb : cellules bordantes ; Ocy : ostéocytes ; Oc : ostéoclastes ; Ob : ostéoblastes ; e-Ob :<br />

matrice de l’os ; n-Ocy : nouveaux ostéocytes<br />

Cette transformation du signal inclut quatre étapes :<br />

• le couplage mécanique ou mécano couplage, la transformation de la force<br />

mécanique appliquée à l’os <strong>en</strong> un signal mécanique local perçu par une cellule<br />

cible ;<br />

• le couplage biochimique, traduction du signal mécanique local <strong>en</strong> un<br />

signal biochimique et, finalem<strong>en</strong>t, soit <strong>en</strong> expression génique soit <strong>en</strong> activation<br />

protéique ;<br />

• la transmission du signal de la cellule cible à la cellule effectrice, c’est-àdire<br />

la cellule qui va réellem<strong>en</strong>t former ou résorber le tissu osseux ;<br />

• la réponse des cellules effectrices, réponse appropriée au niveau tissulaire.<br />

La réponse cellulaire au signal dép<strong>en</strong>d du type de force exercé mais aussi de<br />

la phase de la réponse (précoce et tardive). La réponse précoce fait interv<strong>en</strong>ir<br />

au niveau des ostéoblastes des canaux membranaires activés ou inactivés<br />

par l’étirem<strong>en</strong>t. Ces canaux ioniques sont, <strong>en</strong> fait, des protéines transmembranaires<br />

facilitant le transport des ions à travers la membrane plasmique et<br />

celles des organites intracellulaires. Lanyon (1993) a suggéré que les ostéoblastes,<br />

les ostéocytes et les lignées cellulaires osseuses, du fait de leurs nombreuses<br />

connexions, peuv<strong>en</strong>t être morphologiquem<strong>en</strong>t s<strong>en</strong>sibles aux<br />

variations mécaniques. In vitro, la technique de patch-clamp a permis de<br />

mettre <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce différ<strong>en</strong>ts canaux ioniques sur les cellules osseuses.<br />

La plupart sont voltage-dép<strong>en</strong>dants (Ravesloot et coll., 1989), mais certains<br />

sont s<strong>en</strong>sibles à l’étirem<strong>en</strong>t membranaire (Duncan et Misler, 1989) et<br />

répond<strong>en</strong>t à une sollicitation mécanique (Duncan et Hruska, 1994). De fait,<br />

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ANALYSE

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