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    <IdentifierUrn>urn:nbn:de:0183-25dkou2803</IdentifierUrn>
    <ArticleType>Meeting Abstract</ArticleType>
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      <Title language="de">Der Einfluss der MMP-vermittelten PZM-Degradation auf die Biomechanik und das Calcium-Signaling von Chondronen in Osteoarthritis</Title>
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          <Affiliation>Zellbiologisches Forschungslabor, Universit&#228;tsklinik f&#252;r Orthop&#228;die T&#252;bingen, T&#252;bingen, Deutschland</Affiliation>
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          <Affiliation>Zellbiologisches Forschungslabor, Universit&#228;tsklinik f&#252;r Orthop&#228;die T&#252;bingen, T&#252;bingen, Deutschland</Affiliation>
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          <Affiliation>Department of Orthopedic, Trauma, and Reconstructive Surgery, Division of Arthroplasty, RWTH Aachen University Hospital, Aachen, Deutschland</Affiliation>
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          <Affiliation>Department of Orthopedic Surgery, Washington University, St. Louis, USA</Affiliation>
          <Affiliation>Shriners Hospitals for Children, St. Louis, USA</Affiliation>
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          <Affiliation>Zellbiologisches Forschungslabor, Universit&#228;tsklinik f&#252;r Orthop&#228;die T&#252;bingen, T&#252;bingen, Deutschland</Affiliation>
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          <Corporatename>German Medical Science GMS Publishing House</Corporatename>
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      <DatePublished>20251031</DatePublished>
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      <AltText language="en">This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 License.</AltText>
      <AltText language="de">Dieser Artikel ist ein Open-Access-Artikel und steht unter den Lizenzbedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 License (Namensnennung).</AltText>
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        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie</MeetingCorporation>
        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Orthop&#228;die und Orthop&#228;dische Chirurgie</MeetingCorporation>
        <MeetingCorporation>Deutsche Gesellschaft f&#252;r Unfallchirurgie</MeetingCorporation>
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        <MeetingTitle>Deutscher Kongress f&#252;r Orthop&#228;die und Unfallchirurgie (DKOU 2025)</MeetingTitle>
        <MeetingSession>Grundlagenforschung &#124; Signalling</MeetingSession>
        <MeetingCity>Berlin</MeetingCity>
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    <ArticleNo>AB41-2624</ArticleNo>
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      <MainHeadline>Text</MainHeadline><Pgraph><Mark1>Zielsetzung und Fragestellung: </Mark1>Chondrozyten im Gelenkknorpel befinden sich innerhalb der perizellul&#228;ren Matrix (PZM) und bilden mit ihr zusammen das Chondron &#8211; die funktionelle Einheit des Gelenkknorpels. Die PZM fungiert sowohl als sch&#252;tzende H&#252;lle als auch als dynamischer Transduktor biomechanischer und biochemischer Signale. Bei Osteoarthritis (OA) ist dieses empfindliche Gleichgewicht gest&#246;rt, da Matrix-Metalloproteinasen (MMPs) die PZM abbauen. In dieser Studie wurde untersucht, wie der Verlust der PZM-Integrit&#228;t die biomechanischen Eigenschaften der Chondrone beeinflusst und zu einer dysfunktionalen Mechanotransduktion (Ca&#178;&#8314;-Signaling) f&#252;hrt, wodurch die zugrunde liegenden molekularen Dynamiken des Verlusts der Knorpelhom&#246;ostase bei OA beleuchtet werden.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Material und Methoden: </Mark1>Chondrone, die aus Gelenkknorpel menschlicher Femurkondylen enzymatisch isoliert wurden, wurden mit aktivierten MMP-2, -3 oder -7 behandelt, und anschlie&#223;end der Abbau der PZM durch immunhistochemische F&#228;rbung von Kollagen Typ VI und Perlecan sowie Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) bewertet. Die biomechanischen Eigenschaften der Chondrone (ihr Elastizit&#228;tsmodul (<Mark2>E</Mark2>)) wurden mittels Rasterkraftmikroskopie (AFM) gemessen. Der intrazellul&#228;re Ca&#178;&#8314;-Einstrom als Reaktion auf mechanische Belastung (500 nN) wurde mit dem Kalziumindikator Fluo-4-AM aufgezeichnet und quantifiziert. Dar&#252;ber hinaus wurde die Beziehung zwischen PZM-Degradation und der Beteiligung der mechanosensitiven Ionenkan&#228;le Piezo1&#47;2 und TRPV4 untersucht, indem diese Kan&#228;le mit den Inhibitoren GsMTx-4 und GSK205 gehemmt und die Auswirkungen auf das Ca&#178;&#8314;-Signaling und die Genexpression analysiert wurden.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Ergebnisse: </Mark1>Alle drei MMPs f&#252;hrten zu einem deutlichen Abbau der PZM-Komponenten Perlecan und Kollagen VI, was durch eine Verringerung der Fluoreszenzintensit&#228;t in der immunhistochemischen F&#228;rbung sowie reduzierten Proteingehalt im ELISA belegt wurde (p&#60;0.001). Messungen des Elastizit&#228;tsmoduls (<Mark2>E</Mark2>) zeigten eine signifikante Verringerung bei allen MMP-Behandlungen, wobei MMP-2 und MMP-7 die deutlichsten Ver&#228;nderungen verursachten (p&#60;0,001). Diese biomechanischen Ver&#228;nderungen spiegelten sich in signifikanten Ver&#228;nderungen des Ca&#178;&#8314;-Einstroms wider (p&#60;0,05), wobei MMP-2 und MMP-7 die ausgepr&#228;gtesten Effekte hervorriefen. In strukturell intakten Chondronen spielten TRPV4-Ionkan&#228;le eine bedeutende Rolle, w&#228;hrend PIEZO-Kan&#228;le in der Mechanotransduktion sowohl bei gesunden als auch bei mit MMP behandelten Chondronen beteiligt waren. W&#228;hrend des MMP-vermittelten Fortschreitens der Arthrose verschoben sich die Mechanotransduktionsdynamiken deutlich hin zu einer zunehmenden Aktivit&#228;t der PIEZO-Kan&#228;le.</Pgraph><Pgraph><Mark1>Diskussion und Schlussfolgerung: </Mark1>Die PZM-Degradation durch MMP-2, -3 und -7 ver&#228;ndert die Chondron-Biomechanik tiefgreifend und ver&#228;ndert ihre Reaktion auf mechanische Belastung. Diese Ergebnisse unterstreichen die entscheidende Rolle der PZM f&#252;r den mechanischen Schutz und die &#220;bertragung mechanischer Signale mit direkten Auswirkungen auf den Progress der Arthrose. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Beteiligung der mechanosensitiven Ionenkan&#228;le PIEZO1 und 2 sowie TRPV4 am Mechanosignaling im Gelenkknorpel ma&#223;geblich von der strukturellen Integrit&#228;t der PZM abh&#228;ngt.</Pgraph></TextBlock>
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