Zusammenfassung
Das Knorpelgewebe ist durch die spezifische Ausbildung seiner extrazellulären Matrix
charakterisiert. Proteoglykane und Glykoproteine besitzen ein hohes Wasserbindungsvermögen,
wodurch ein gewisser Quellungsdruck entsteht. Demgegenüber wird ein fester Zusammenhalt
des Gewebes durch die dreidimensionale Anordnung kollagener Fasern gewährleistet.
Die wichtigste Eigenschaft des Gelenkknorpels ist die Verteilung lokaler Spannungsspitzen
auf eine der Leistungsfähigkeit des Knochengewebes entsprechende größere subchondrale
Fläche und eine geringe Reibung bei dynamischer Beanspruchung. Trotz seiner Gefäßlosigkeit
ist der Gelenkknorpel ein stoffwechselaktives Gewebe; die bewegungsabhängige Durchwalkung
bestimmt die dazu notwendigen Flüssigkeitsverschiebungen. Angesichts der sehr geringen
Regenerationsfähigkeit des Knorpels müssen daher Störungen der funktionellen interaktiven
Komplementarität jeglicher Ursache zu einer Kaskade der Knorpelzerstörung führen.
Abstract
Hyaline cartilage is characterised by a specialised extracellular matrix. On the one
hand, different proteoglycans and glycosaminoglycans increase the volume by binding
water molecules, on the other hand, the three-dimensionally organised collagen network
keeps the tissue together, which is the prerequisite for internal hydrostatic pressurisation.
The main function of cartilage is to evenly distribute loads onto the subchondral
bone surface and to provide an almost frictionless surface during dynamic loading.
Although cartilage does not contain blood vessels, the metabolism is promoted by intermittent
deformation. Because of the lack of regenerative capacity of the cartilaginous tissue,
any disturbance of its morphological and functional complementary elements starts
a cascade of destructive processes.
Schlüsselwörter
Proteoglykane - Glykosaminoglykane - kollagene Fasern - Druckverteilung
Key words
proteoglycans - glycosaminoglycans - collagenous fibres - pressure distribution
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Prof. Reinhard Putz
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