Osteoblast: diferència entre les revisions

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Contingut suprimit Contingut afegit
Cap resum de modificació
Cap resum de modificació
Línia 1: Línia 1:
Un '''osteoblast''' és la [[cèl·lula]] encarregada de la síntesi del component orgànic de la matriu òssia.<ref>{{ref-publicació|cognom= Thiel, A; Reumann, MK; Boskey, A; Wischmann, J; ''et al'' |títol= Osteoblast migration in vertebrate bone |publicació= Biol Rev Camb Philos Soc |pàgines=pp: 350-363. {{PMID|28631442}} |volum= 2018 Feb; 93 (1) |doi= 10.1111/brv.12345 |pmc= 6218945 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6218945/ |llengua= anglès |consulta= 9 novembre 2021|}}</ref> [[Microscopi|Microscòpicament]] els osteoblasts s'observen com cèl·lules de morfologia [[Cub|cúbica]] i [[Basofília|basófiles]], amb un [[reticle endoplasmàtic rugós]] bastant prominent.<ref>{{ref-publicació|cognom= Henry, JP; Bordoni, B |títol= Histology, Osteoblasts |publicació= StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC |pàgines=pàgs: 17|volum= 2021 Maig 10; NBK557792 (rev) |pmid= 32491724 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557792/ |llengua= anglès |consulta= 22 setembre 2021|}}</ref><ref>{{ref-publicació|cognom= Luca, DC |títol= Osteoblasts |publicació= Bone marrow nonneoplastic: Normal cells. PathologyOutlines |pàgines=pàgs: 3|volum= 2021; Maig 14 (rev) |url= https://www.pathologyoutlines.com/topic/bonemarrowosteoblasts.html |llengua= anglès |consulta= 18 agost 2021|}}</ref> Alteracions funcionals osteoblàstiques estan implicades en la gènesi de diverses patologies òssies [[Esclerosi (medicina)|esclerosants]] no hereditàries, com ara la mielofibrosi<ref>{{ref-publicació|cognom= Gunaseelan L, Thomas E, Kumar PN, Menon S |títol= Osteoblasts to the Rescue – A Rare Case of Secondary Myelofibrosis |publicació= J Appl Hematol |pàgines=pp: 48-50. {{ISSN|1658-5127}} |volum= 2021 Mar 15; 12 (1) |doi= 10.4103/joah.joah_126_20 |url= https://www.jahjournal.org/article.asp?issn=1658-5127;year=2021;volume=12;issue=1;spage=48;epage=50;aulast=Gunaseelan |llengua= anglès |consulta= 7 setembre 2021|}}</ref> o la [[malaltia de Paget de l'os]].<ref>{{ref-publicació|cognom= Giardullo, L; Altomare, A; Rotondo, C; Corrado, A; Cantatore, FP |títol= Osteoblast Dysfunction in Non-Hereditary Sclerosing Bone Diseases |publicació= Int J Mol Sci |pàgines=pp: 7980. {{PMID|34360745}} |volum= 2021 Jul 26; 22 (15) |pmc= 8348499 |doi= 10.3390/ijms22157980 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8348499/ |llengua= anglès |consulta= 1 setembre 2021|}}</ref> Una de les concauses de l'[[osteoporosi]] és la pèrdua de la capacitat dels osteoblasts per formar [[os]] nou.<ref>{{ref-publicació|cognom= Strewler, GJ |títol= Local and systemic control of the osteoblast |publicació= J Clin Invest |pàgines=pp: 271-272. {{PMID|11160149}} |volum= 2001 Feb; 107 (3) |pmc= 199200 |doi= 10.1172/JCI11777 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC199200/ |llengua= anglès |consulta= 7 setembre 2021|}}</ref><ref>{{ref-publicació|cognom= Lee, WC; Guntur, AR; Long, F; Rosen, CJ |títol= Energy Metabolism of the Osteoblast: Implications for Osteoporosis |publicació= Endocr Rev |pàgines=pp: 255-266. {{PMID|28472361}} |volum= 2017 Jun 1; 38 (3) |pmc= 5460680 |doi= 10.1210/er.2017-00064 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460680/ |llengua= anglès |consulta= 7 setembre 2021|}}</ref> La displàsia cleidocranial (una [[Malaltia rara|rara]] [[malaltia genètica]] [[autosòmica dominant]]) està provocada per diverses [[mutacions]] en el [[gen]] RUNX2 (CBAF1),<ref>{{ref-publicació|cognom= Hordyjewska, E; Jaruga, A; Kandzierski, G; Tylzanowski, P |títol= Novel Mutation of the RUNX2 Gene in Patients with Cleidocranial Dysplasia |publicació= Mol Syndromol |pàgines=pp: 253-260. {{PMID|28878609}} |volum= 2017 Ag; 8 (5) |pmc= 5582518 |doi= 10.1159/000477307 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582518/ |llengua= anglès |consulta= 16 octubre 2021|}}</ref> que és essencial per la correcta [[Diferenciació cel·lular|diferenciació]] osteoblàstica.<ref>{{ref-publicació|cognom= Medina, O; Nuñoz, N; Moneriz, C |títol= Cleidocranial dysplasia: a case report |publicació= Rev Chil Pediatr |pàgines=pp: 517-523. {{ISSN|0717-6228}} |volum= 2017; 88 (4) |pmid= 28898321 |doi= 10.4067/S0370-41062017000400012 |url= https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v88n4/en_art12.pdf |llengua= anglès |consulta= 14 setembre 2021|}}</ref>
Un '''osteoblast''' és la [[cèl·lula]] encarregada de la síntesi del component orgànic de la matriu òssia.<ref>{{ref-publicació|cognom= Thiel, A; Reumann, MK; Boskey, A; Wischmann, J; von Eisenhart-Rothe, R; Mayer-Kuckuk, P |títol= Osteoblast migration in vertebrate bone |publicació= Biol Rev Camb Philos Soc |pàgines=pp: 350-363. {{PMID|28631442}} |volum= 2018 Feb; 93 (1) |doi= 10.1111/brv.12345 |pmc= 6218945 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6218945/ |llengua= anglès |consulta= 9 novembre 2021|}}</ref> [[Microscopi|Microscòpicament]] els osteoblasts s'observen com cèl·lules de morfologia [[Cub|cúbica]] i [[Basofília|basófiles]], amb un [[reticle endoplasmàtic rugós]] bastant prominent.<ref>{{ref-publicació|cognom= Henry, JP; Bordoni, B |títol= Histology, Osteoblasts |publicació= StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC |pàgines=pàgs: 17|volum= 2021 Maig 10; NBK557792 (rev) |pmid= 32491724 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557792/ |llengua= anglès |consulta= 22 setembre 2021|}}</ref><ref>{{ref-publicació|cognom= Luca, DC |títol= Osteoblasts |publicació= Bone marrow nonneoplastic: Normal cells. PathologyOutlines |pàgines=pàgs: 3|volum= 2021; Maig 14 (rev) |url= https://www.pathologyoutlines.com/topic/bonemarrowosteoblasts.html |llengua= anglès |consulta= 18 agost 2021|}}</ref> Alteracions funcionals osteoblàstiques estan implicades en la gènesi de diverses patologies òssies [[Esclerosi (medicina)|esclerosants]] no hereditàries, com ara la mielofibrosi<ref>{{ref-publicació|cognom= Gunaseelan L, Thomas E, Kumar PN, Menon S |títol= Osteoblasts to the Rescue – A Rare Case of Secondary Myelofibrosis |publicació= J Appl Hematol |pàgines=pp: 48-50. {{ISSN|1658-5127}} |volum= 2021 Mar 15; 12 (1) |doi= 10.4103/joah.joah_126_20 |url= https://www.jahjournal.org/article.asp?issn=1658-5127;year=2021;volume=12;issue=1;spage=48;epage=50;aulast=Gunaseelan |llengua= anglès |consulta= 7 setembre 2021|}}</ref> o la [[malaltia de Paget de l'os]].<ref>{{ref-publicació|cognom= Giardullo, L; Altomare, A; Rotondo, C; Corrado, A; Cantatore, FP |títol= Osteoblast Dysfunction in Non-Hereditary Sclerosing Bone Diseases |publicació= Int J Mol Sci |pàgines=pp: 7980. {{PMID|34360745}} |volum= 2021 Jul 26; 22 (15) |pmc= 8348499 |doi= 10.3390/ijms22157980 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8348499/ |llengua= anglès |consulta= 1 setembre 2021|}}</ref> Una de les concauses de l'[[osteoporosi]] és la pèrdua de la capacitat dels osteoblasts per formar [[os]] nou.<ref>{{ref-publicació|cognom= Strewler, GJ |títol= Local and systemic control of the osteoblast |publicació= J Clin Invest |pàgines=pp: 271-272. {{PMID|11160149}} |volum= 2001 Feb; 107 (3) |pmc= 199200 |doi= 10.1172/JCI11777 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC199200/ |llengua= anglès |consulta= 7 setembre 2021|}}</ref><ref>{{ref-publicació|cognom= Lee, WC; Guntur, AR; Long, F; Rosen, CJ |títol= Energy Metabolism of the Osteoblast: Implications for Osteoporosis |publicació= Endocr Rev |pàgines=pp: 255-266. {{PMID|28472361}} |volum= 2017 Jun 1; 38 (3) |pmc= 5460680 |doi= 10.1210/er.2017-00064 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5460680/ |llengua= anglès |consulta= 7 setembre 2021|}}</ref> La displàsia cleidocranial (una [[Malaltia rara|rara]] [[malaltia genètica]] [[autosòmica dominant]]) està provocada per diverses [[mutacions]] en el [[gen]] RUNX2 (CBAF1),<ref>{{ref-publicació|cognom= Hordyjewska, E; Jaruga, A; Kandzierski, G; Tylzanowski, P |títol= Novel Mutation of the RUNX2 Gene in Patients with Cleidocranial Dysplasia |publicació= Mol Syndromol |pàgines=pp: 253-260. {{PMID|28878609}} |volum= 2017 Ag; 8 (5) |pmc= 5582518 |doi= 10.1159/000477307 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582518/ |llengua= anglès |consulta= 16 octubre 2021|}}</ref> que és essencial per la correcta [[Diferenciació cel·lular|diferenciació]] osteoblàstica.<ref>{{ref-publicació|cognom= Medina, O; Nuñoz, N; Moneriz, C |títol= Cleidocranial dysplasia: a case report |publicació= Rev Chil Pediatr |pàgines=pp: 517-523. {{ISSN|0717-6228}} |volum= 2017; 88 (4) |pmid= 28898321 |doi= 10.4067/S0370-41062017000400012 |url= https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v88n4/en_art12.pdf |llengua= anglès |consulta= 14 setembre 2021|}}</ref> D'igual manera, les mutacions en els gens COL1A1 i COL1A2 que alteren la producció normal de la matriu de l'os pels osteoblasts són la principal causa de l'[[osteogènesi imperfecta]].<ref>{{ref-publicació|cognom= Glorieux, FH |títol= Osteogenesis imperfecta. A disease of the osteoblast |publicació= Lancet |pàgines=pp: S45. {{ISSN|1474-547X}} |volum= 2001 Des; 358 (Supl) |pmid= 11784594 |doi= 10.1016/s0140-6736(01)07058-1 |url= https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673601070581.pdf |llengua= anglès |consulta= 30 novembre 2021|}}</ref>


Aquestes cèl·lules transformen el [[col·lagen tipus I]] per crear dues varietats de [[teixit ossi]].<ref>{{ref-publicació|cognom= Setiawati, R; Rahardjo, P |títol= Bone Development and Growth |publicació= A: Osteogenesis and Bone Regeneration, Chap. 1 (Yang, H. Editor). InTechOpen |pàgines=pàgs: 18. {{ISBN|978-1-78985-768-9}} |volum= 2018; Des 14 |doi= 10.5772/intechopen.82452 |url= https://www.intechopen.com/chapters/64747 |llengua= anglès |consulta= 20 agost 2021|}}</ref><ref name=BoneSpine>{{ref-web|autor= Singh, Arun P. |títol= Woven Bone and Lamellar Bone |editor= ''Bone & Spine'' |data= 17 desembre 2020 |url= https://boneandspine.com/woven-bone-and-lamellar-bone/ |consulta= 7 octubre 2021 |llengua= anglès}}</ref>
Aquestes cèl·lules transformen el [[col·lagen tipus I]] per crear dues varietats de [[teixit ossi]].<ref>{{ref-publicació|cognom= Setiawati, R; Rahardjo, P |títol= Bone Development and Growth |publicació= A: Osteogenesis and Bone Regeneration, Chap. 1 (Yang, H. Editor). InTechOpen |pàgines=pàgs: 18. {{ISBN|978-1-78985-768-9}} |volum= 2018; Des 14 |doi= 10.5772/intechopen.82452 |url= https://www.intechopen.com/chapters/64747 |llengua= anglès |consulta= 20 agost 2021|}}</ref><ref name=BoneSpine>{{ref-web|autor= Singh, Arun P. |títol= Woven Bone and Lamellar Bone |editor= ''Anatomy: Bone & Spine'' |data= 17 desembre 2020 |url= https://boneandspine.com/woven-bone-and-lamellar-bone/ |consulta= 7 octubre 2021 |llengua= anglès}}</ref>
* Esponjós: El depòsit de col·lagen segueix un patró [[aleatori]]. L'os esponjós es veu a llocs de formació òssia ràpida, com ara l'[[esquelet]] [[fetal]],<ref>{{ref-publicació|cognom= Breeland, G; Sinkler, MA; Menezes, RG |títol= Embryology, Bone Ossification |publicació= StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC |pàgines=pàgs: 5|volum= 2021 Maig 8; NBK539718 (rev) |pmid= 30969540 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539718/ |llengua= anglès |consulta= 14 setembre 2021|}}</ref> la base de les [[cartílag de creixement|plaques cartilaginoses de creixement]] i les zones de reparació dels [[Fractura (medicina)|ossos trencats]].<ref>{{ref-publicació|cognom= Shapiro, F |títol= Bone development and its relation to fracture repair. The role of mesenchymal osteoblasts and surface osteoblasts |publicació= Eur Cell Mater |pàgines=pp: 53-76. {{ISSN|1473-2262}} |volum= 2008 Abr 1; 15 |pmid= 18382990 |doi= 10.22203/ecm.v015a05 |url= https://www.ecmjournal.org/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf |llengua= anglès |consulta= 22 setembre 2021|}}</ref><ref>{{ref-publicació|cognom= Bahney, CS; Zondervan, RL; Allison, P; Theologis, A; ''et al'' |títol= Cellular biology of fracture healing |publicació= J Orthop Res |pàgines=pp: 35-50. {{PMID|30370699}} |volum= 2019 Gen; 37 (1) |pmc= 6542569 |doi= 10.1002/jor.24170 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6542569/ |llengua= anglès |consulta= 27 agost 2021|}}</ref> Una de les seves característiques és que pot resistir forces provinents de totes les direccions.
* Esponjós: El depòsit de col·lagen segueix un patró [[aleatori]]. L'os esponjós es veu a llocs de formació òssia ràpida, com ara l'[[esquelet]] [[fetal]],<ref>{{ref-publicació|cognom= Breeland, G; Sinkler, MA; Menezes, RG |títol= Embryology, Bone Ossification |publicació= StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC |pàgines=pàgs: 5|volum= 2021 Maig 8; NBK539718 (rev) |pmid= 30969540 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539718/ |llengua= anglès |consulta= 14 setembre 2021|}}</ref> la base de les [[cartílag de creixement|plaques cartilaginoses de creixement]] i les zones de reparació dels [[Fractura (medicina)|ossos trencats]].<ref>{{ref-publicació|cognom= Shapiro, F |títol= Bone development and its relation to fracture repair. The role of mesenchymal osteoblasts and surface osteoblasts |publicació= Eur Cell Mater |pàgines=pp: 53-76. {{ISSN|1473-2262}} |volum= 2008 Abr 1; 15 |pmid= 18382990 |doi= 10.22203/ecm.v015a05 |url= https://www.ecmjournal.org/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf |llengua= anglès |consulta= 22 setembre 2021|}}</ref><ref>{{ref-publicació|cognom= Bahney, CS; Zondervan, RL; Allison, P; Theologis, A; ''et al'' |títol= Cellular biology of fracture healing |publicació= J Orthop Res |pàgines=pp: 35-50. {{PMID|30370699}} |volum= 2019 Gen; 37 (1) |pmc= 6542569 |doi= 10.1002/jor.24170 |url= https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6542569/ |llengua= anglès |consulta= 27 agost 2021|}}</ref> Una de les seves característiques és que pot resistir forces provinents de totes les direccions.
* Lamel·lar o compacte: El col·lagen s'ossifica en capes i de manera ordenada.<ref>{{ref-publicació|cognom= Mitchell, J; van Heteren, AH |títol= A literature review of the spatial organization of lamellar bone |publicació= Comptes Rendus Palevol |pàgines=pp: 23-31. {{ISSN|1631-0683}} |volum= 2016 Gen; 15 (1-2) |doi= 10.1016/j.crpv.2015.04.007 |url= https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068315000718 |llengua= anglès |consulta= 14 novembre 2021|}}</ref> En circumstàncies normals, reemplaça progressivament l'os produït durant l'etapa de creixement, triga més temps en formar-se i és molt més dur que l'esponjós.
* Lamel·lar o compacte: El col·lagen s'ossifica en capes i de manera ordenada.<ref>{{ref-publicació|cognom= Mitchell, J; van Heteren, AH |títol= A literature review of the spatial organization of lamellar bone |publicació= Comptes Rendus Palevol |pàgines=pp: 23-31. {{ISSN|1631-0683}} |volum= 2016 Gen; 15 (1-2) |doi= 10.1016/j.crpv.2015.04.007 |url= https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631068315000718 |llengua= anglès |consulta= 14 novembre 2021|}}</ref> En circumstàncies normals, reemplaça progressivament l'os produït durant l'etapa de creixement, triga més temps en formar-se i és molt més dur que l'esponjós.

Revisió del 13:17, 30 nov 2021

Un osteoblast és la cèl·lula encarregada de la síntesi del component orgànic de la matriu òssia.[1] Microscòpicament els osteoblasts s'observen com cèl·lules de morfologia cúbica i basófiles, amb un reticle endoplasmàtic rugós bastant prominent.[2][3] Alteracions funcionals osteoblàstiques estan implicades en la gènesi de diverses patologies òssies esclerosants no hereditàries, com ara la mielofibrosi[4] o la malaltia de Paget de l'os.[5] Una de les concauses de l'osteoporosi és la pèrdua de la capacitat dels osteoblasts per formar os nou.[6][7] La displàsia cleidocranial (una rara malaltia genètica autosòmica dominant) està provocada per diverses mutacions en el gen RUNX2 (CBAF1),[8] que és essencial per la correcta diferenciació osteoblàstica.[9] D'igual manera, les mutacions en els gens COL1A1 i COL1A2 que alteren la producció normal de la matriu de l'os pels osteoblasts són la principal causa de l'osteogènesi imperfecta.[10]

Aquestes cèl·lules transformen el col·lagen tipus I per crear dues varietats de teixit ossi.[11][12]

  • Esponjós: El depòsit de col·lagen segueix un patró aleatori. L'os esponjós es veu a llocs de formació òssia ràpida, com ara l'esquelet fetal,[13] la base de les plaques cartilaginoses de creixement i les zones de reparació dels ossos trencats.[14][15] Una de les seves característiques és que pot resistir forces provinents de totes les direccions.
  • Lamel·lar o compacte: El col·lagen s'ossifica en capes i de manera ordenada.[16] En circumstàncies normals, reemplaça progressivament l'os produït durant l'etapa de creixement, triga més temps en formar-se i és molt més dur que l'esponjós.

Origen

Funcions

  • Síntesi del component orgànic de la matriu (osteoid).[19]
  • Comença el procés de mineralització (component inorgànic) de la matriu òssia emetent vesícules matricials.[20]
  • Intervé en el procés de reabsorció òssia, alliberant uns factors de reconeixement als osteoclasts perquè aquests comencin el procés.[21]
  • Regula l'angiogènesi òssia.[22]
  • Participa en el manteniment de l'homeòstasi energètica corporal.[23]

Referències

  1. Thiel, A; Reumann, MK; Boskey, A; Wischmann, J; von Eisenhart-Rothe, R; Mayer-Kuckuk, P «Osteoblast migration in vertebrate bone» (en anglès). Biol Rev Camb Philos Soc, 2018 Feb; 93 (1), pp: 350-363. PMID: 28631442. DOI: 10.1111/brv.12345. PMC: 6218945 [Consulta: 9 novembre 2021].
  2. Henry, JP; Bordoni, B «Histology, Osteoblasts» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2021 Maig 10; NBK557792 (rev), pàgs: 17. PMID: 32491724 [Consulta: 22 setembre 2021].
  3. Luca, DC «Osteoblasts» (en anglès). Bone marrow nonneoplastic: Normal cells. PathologyOutlines, 2021; Maig 14 (rev), pàgs: 3 [Consulta: 18 agost 2021].
  4. Gunaseelan L, Thomas E, Kumar PN, Menon S «Osteoblasts to the Rescue – A Rare Case of Secondary Myelofibrosis» (en anglès). J Appl Hematol, 2021 Mar 15; 12 (1), pp: 48-50. ISSN 1658-5127. DOI: 10.4103/joah.joah_126_20 [Consulta: 7 setembre 2021].
  5. Giardullo, L; Altomare, A; Rotondo, C; Corrado, A; Cantatore, FP «Osteoblast Dysfunction in Non-Hereditary Sclerosing Bone Diseases» (en anglès). Int J Mol Sci, 2021 Jul 26; 22 (15), pp: 7980. PMID: 34360745. DOI: 10.3390/ijms22157980. PMC: 8348499 [Consulta: 1r setembre 2021].
  6. Strewler, GJ «Local and systemic control of the osteoblast» (en anglès). J Clin Invest, 2001 Feb; 107 (3), pp: 271-272. PMID: 11160149. DOI: 10.1172/JCI11777. PMC: 199200 [Consulta: 7 setembre 2021].
  7. Lee, WC; Guntur, AR; Long, F; Rosen, CJ «Energy Metabolism of the Osteoblast: Implications for Osteoporosis» (en anglès). Endocr Rev, 2017 Jun 1; 38 (3), pp: 255-266. PMID: 28472361. DOI: 10.1210/er.2017-00064. PMC: 5460680 [Consulta: 7 setembre 2021].
  8. Hordyjewska, E; Jaruga, A; Kandzierski, G; Tylzanowski, P «Novel Mutation of the RUNX2 Gene in Patients with Cleidocranial Dysplasia» (en anglès). Mol Syndromol, 2017 Ag; 8 (5), pp: 253-260. PMID: 28878609. DOI: 10.1159/000477307. PMC: 5582518 [Consulta: 16 octubre 2021].
  9. Medina, O; Nuñoz, N; Moneriz, C «Cleidocranial dysplasia: a case report» (en anglès). Rev Chil Pediatr, 2017; 88 (4), pp: 517-523. ISSN 0717-6228. DOI: 10.4067/S0370-41062017000400012. PMID: 28898321 [Consulta: 14 setembre 2021].
  10. Glorieux, FH «Osteogenesis imperfecta. A disease of the osteoblast» (en anglès). Lancet, 2001 Des; 358 (Supl), pp: S45. ISSN 1474-547X. DOI: 10.1016/s0140-6736(01)07058-1. PMID: 11784594 [Consulta: 30 novembre 2021].
  11. Setiawati, R; Rahardjo, P «Bone Development and Growth» (en anglès). A: Osteogenesis and Bone Regeneration, Chap. 1 (Yang, H. Editor). InTechOpen, 2018; Des 14, pàgs: 18. ISBN 978-1-78985-768-9. DOI: 10.5772/intechopen.82452 [Consulta: 20 agost 2021].
  12. Singh, Arun P. «Woven Bone and Lamellar Bone» (en anglès). Anatomy: Bone & Spine, 17-12-2020. [Consulta: 7 octubre 2021].
  13. Breeland, G; Sinkler, MA; Menezes, RG «Embryology, Bone Ossification» (en anglès). StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing LLC, 2021 Maig 8; NBK539718 (rev), pàgs: 5. PMID: 30969540 [Consulta: 14 setembre 2021].
  14. Shapiro, F «Bone development and its relation to fracture repair. The role of mesenchymal osteoblasts and surface osteoblasts» (en anglès). Eur Cell Mater, 2008 Abr 1; 15, pp: 53-76. ISSN 1473-2262. DOI: 10.22203/ecm.v015a05. PMID: 18382990 [Consulta: 22 setembre 2021].
  15. Bahney, CS; Zondervan, RL; Allison, P; Theologis, A; et al «Cellular biology of fracture healing» (en anglès). J Orthop Res, 2019 Gen; 37 (1), pp: 35-50. PMID: 30370699. DOI: 10.1002/jor.24170. PMC: 6542569 [Consulta: 27 agost 2021].
  16. Mitchell, J; van Heteren, AH «A literature review of the spatial organization of lamellar bone» (en anglès). Comptes Rendus Palevol, 2016 Gen; 15 (1-2), pp: 23-31. ISSN 1631-0683. DOI: 10.1016/j.crpv.2015.04.007 [Consulta: 14 novembre 2021].
  17. Feehan, J; Nurgali, K; Apostolopoulos, V; Al Saedi, A; Duque, G «Circulating osteogenic precursor cells: Building bone from blood» (en anglès). EBioMedicine, 2019 Gen; 39, pp: 603-611. PMID: 30522933. DOI: 10.1016/j.ebiom.2018.11.051. PMC: 6354620 [Consulta: 2 juny 2020].
  18. Hanna, H; Mir, LM; Andre, FM «In vitro osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells generates cell layers with distinct properties» (en anglès). Stem Cell Res Ther, 2018 Jul 27; 9 (1), pp: 203. PMID: 30053888. DOI: 10.1186/s13287-018-0942-x. PMC: 6063016 [Consulta: 21 agost 2021].
  19. Blair, HC; Larrouture, QC; Li, Y; Lin, H; et al «Osteoblast Differentiation and Bone Matrix Formation In Vivo and In Vitro» (en anglès). Tissue Eng Part B Rev, 2017 Jun 1; 23 (3), pp: 268–280. PMID: 27846781. DOI: 10.1089/ten.teb.2016.0454. PMC: 5467150 [Consulta: 26 maig 2020].
  20. Iwayama, T; Okada, T; Ueda, T; Tomita, K; Matsumoto, S; Takedachi, M; et al «Osteoblastic lysosome plays a central role in mineralization» (en anglès). Sci Adv, 2019 Jul 3; 5 (7), pp: eaax0672. PMID: 31281900. DOI: 10.1126/sciadv.aax0672. PMC: 6609213 [Consulta: 28 maig 2020].
  21. Chen, X; Wang, Z; Duan, N; Zu, G; et al «Osteoblast-Osteoclast interactions» (en anglès). Connect Tissue Res, 2018 Mar; 59 (2), pp: 99-107. PMID: 28324674. DOI: 10.1080/03008207.2017.1290085. PMC: 5612831 [Consulta: 26 maig 2020].
  22. Huang, B; Wang, W; Li, Q; Wang, Z; et al «Osteoblasts secrete Cxcl9 to regulate angiogenesis in bone» (en anglès). Nat Commun, 2016 Des 14; 7, pp: 13885. PMID: 27966526. DOI: 10.1038/ncomms13885. PMC: 5171795 [Consulta: 14 novembre 2021].
  23. Dirckx, N; Moorer, MC; Clemens, TL; Riddle, RC «The role of osteoblasts in energy homeostasis» (en anglès). Nat Rev Endocrinol, 2019 Nov; 15 (11), pp: 651-665. PMID: 31462768. DOI: 10.1038/s41574-019-0246-y. PMC: 6958555 [Consulta: 26 maig 2020].

Bibliografia

Enllaços externs