91ÊÓÆ”

annfa39

Anna Fahlgren

Professor

Jag vill förstå hur mekaniska krafter kan påverka benceller att bygga upp och bryta ner benvävnad. Detta kan vi använda för att stoppa eller fördröja nedbrytning av benvävnad runt ledproteser och benimplantat.

Presentation

Behovet av att ersätta utslitna leder med en ledprotes ökar dramatiskt i och med en åldrande befolkning. Hos majoriteten av patienterna kommer denna protes fungera hela livet ut. Dock kommer cirka fem procent av patienterna drabbas av proteslossning, vilket medför stora sjukvårdskostnader och ett stort lidande hos patienten

Behovet av att ersätta utslitna leder med en ledprotes ökar dramatiskt i och med en åldrande befolkning. Hos majoriteten av patienterna kommer denna protes fungera hela livet ut. Dock kommer cirka fem procent av patienterna drabbas av proteslossning, vilket medför stora sjukvårdskostnader och ett stort lidande hos patienten.

Inflammatorisk reaktion

Orsaken till att proteser lossnar är komplex. Länge har man trott att proteslossning orsakas av slitagepartiklar från protesen vilket orsakar en inflammatorisk reaktion. Detta aktiverar i sin tur bennedbrytande celler (osteoklaster) samtidigt som de hämmar benuppbyggande celler (osteoblaster). På senare år har man kunnat visa att belastning som uppstår vid mekanisk instabilitet av en protes kan orsaka lika stark nedbrytning av benet som slitagepartiklar.

Mekanisk belastning

Benvävnad behöver mekanisk belastning för normal benomsättning. När belastningen förändras så leder det till en övervikt av osteoklaster. Runt en ledprotes kan både en överbelastning såväl som en avsaknad av belastning leda till sjukliga förlopp med nedbrytning av benvävnaden.

Min forskargrupps fokus är att förstå hur mekaniska krafter kan påverka uppbyggnad och nedbrytning av benvävnaden. Vi har skapat en in-vitro modell för proteslossning som efterliknar vad som sker runt omkring ett lossnat benimplantat.

Nya läkemedel

Vi har visat att mekaniska krafter och celldeformation direkt påverkar bennedbrytning. Vi arbetar med att förstå vilka grundbiologiska mekanismer som styr cellens svar på olika typer av mekaniska krafter. Detta kan hjälpa oss att förstå vilka krafter som är bra för benvävnaden och när de övergår till att skada benvävnaden. Genom att studera förändringar i gen- och protein-uttryck kan vi använda denna information för att testa nya läkemedel.

In vitro-modell

Ett ytterligare fokus är att förstå betydelsen av mekaniska krafter för läkemedelssvaret i benceller. För att förstå hur vi skall fördröja eller stoppa proteslossning använder vi oss av vår in vitro-modell för att testa hur benceller svarar på läkemedel i närvaro av mekanisk belastning. Kunskapen kan användas när nya läkemedel utvärderas för sjukdomar som är relaterat till vårat skelett.

Publikationer

2024

Gabriel Lindahl, Sebastian Fjellander, Karthik Selvaraj, Malin Vildeval, Zaheer Ali, Rusul Almter, Anna Erkstam, Gabriela Vazquez Rodriguez, Annelie Abrahamsson, Asa Rydmark Kersley, Anna Fahlgren, Preben Kjölhede, Stig Linder, Charlotta Dabrosin, Lasse Jensen (2024) npj Precision Oncology, Vol. 8, Artikel 53 (Artikel i tidskrift)
Cornelia Bratengeier, L. Johansson, Aneta Liszka, A. D. Bakker, Martin Hallbeck, Anna Fahlgren (2024) The FASEB Journal, Vol. 38, Artikel e23323 (Artikel i tidskrift)

2023

Saskia Kowald, Ylva Huge, Decky Tandiono, Zaheer Ali, Gabriela Vazquez-Rodriguez, Anna Erkstam, Anna Fahlgren, Amir Sherif, Yihai Cao, Lasse Jensen (2023) Cells, Vol. 12, Artikel 508 (Artikel i tidskrift)

2022

Cornelia Bratengeier, Astrid D. Bakker, Aneta Liszka, Jörg Schilcher, Anna Fahlgren (2022) Scientific Reports, Vol. 12, Artikel 21578 (Artikel i tidskrift)
Svante Gunnarsson, Anna Fahlgren, Per Fagrell (2022) Proceedings of the 18th International CDIO Conference, s. 61-71 (Konferensbidrag)

Forskning

Nyheter

Organisation