Avaliação de microdanos no osso

Uso de uma ferramenta complementar para visualização tridimensional

Autores

  • Isabella de Almeida Francisquini Universidade Federal de Juiz de Fora
  • Ricardo Armini Caldas Universidade Federal de Santa Catarina
  • Gustavo Davi Rabelo Universidade Federal de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.11606/issn.2357-8041.clrd.2020.170117

Palavras-chave:

Osso, Microdanos, Microtrinca, Fratura, Imagem Tridimensional, Imagem 3D

Resumo

Objetivo: Demonstrar o uso da visualização tridimensional (3D) na avaliação dos microdanos no osso com imagens histológicas. Métodos: Foram utilizadas imagens histológicas obtidas de amostras de osso não desmineralizadas, incluídas em metilmetacrilato e coradas em Calceína e com Alaranjado de Xylenol. Imagens que continham microdanos (microtrincas, danos difusos e microfraturas), analisadas por microscopia de luz polarizada ou contraste de fase, foram processadas para criar uma imagem 3D. A imagem tridimensional foi gerada utilizando-se o plugin Interactive 3D Surface Plot para o software ImageJ. Resultados: A morfologia dos microdanos foi mais bem observada nas imagens 3D obtidas neste estudo, visualizada tanto em suas cores originais ou no esquema multicor (Spectrum LUT). O esquema multicor Spectrum LUT permitiu diferenciar melhor os microdanos em relação à profundidade, uma vez que a diferenciação por cores é baseada nas características da superfície analisada. Maiores valores de um ponto no eixo z é representando na imagem por cores mais quentes. Conclusões: O uso da visualização tridimensional de forma complementar à análise convencional dos microdanos aprimorou sobremaneira sua avaliação morfológica e permitiu avaliar estes microdanos em diferentes perspectivas manipulando a imagem em diferentes eixos e posições.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Biografia do Autor

  • Isabella de Almeida Francisquini, Universidade Federal de Juiz de Fora

    Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, Brasil

  • Ricardo Armini Caldas, Universidade Federal de Santa Catarina

    Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

  • Gustavo Davi Rabelo, Universidade Federal de Santa Catarina

    Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

Referências

Dominguez VM, Agnew AM. Microdamage as a bone quality component: practical guidelines for the two-dimensional analysis of linear microcracks in human cortical bone. JBMR Plus. 2019 Jul 17;3(6):e10203. doi: 10.1002/jbm4.10203

Chapurlat RD, Delmas PD. Bone microdamage: a clinical perspective. Osteoporos Int. 2009 Aug;20(8):1299-308. doi: https://doi.org/10.1007/s00198-009-0899-9

Dooley C, Tisbo P, Lee TC, Taylor D. Rupture of osteocyte processes across microcracks: the effect of crack length and stress. Biomech Model Mechanobiol. 2012 Jul;11(6):759-66. doi: https://doi.org/10.1007/s10237-011-0349-4

Green JO, Nagaraja S, Diab T, Vidakovic B, Guldberg RE. Age-related changes in human trabecular bone: relationship between microstructural stress and strain and damage morphology. J Biomech. 2011 Aug 11;44(12):2279-85. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2011.05.034

Vashishth D, Tanner KE, Bonfield W. Contribution, development and morphology of microcracking in cortical bone during crack propagation. J Biomech. 2000 Sep;33(9):1169-74. doi: 10.1016/s0021-9290(00)00010-5

Lee TC, Staines A, Taylor D. Bone adaptation to load: Microdamage as a stimulus for bone remodelling. J Anat. 2002 Dec;201(6):437-46. doi: https://doi.org/10.1046/j.1469-7580.2002.00123.x

Rabelo GD, Portero-Muzy N, Gineyts E, Roux JP, Chapurlat R, Chavassieux P. Spatial distribution of microcracks in osteoarthritic femoral neck: influence of osteophytes on microcrack formation. Calcif Tissue Int. 2018 Dec;103(6):617-24. doi: https://doi.org/10.1007/s00223-018-0456-7

Portero-Muzy NR, Chavassieux PM, Arlot ME, Chapurlat RD. Staining procedure for the detection of microcracks: application to ewe bone. Bone. 2011 Oct;49(4):917-9. doi: https://doi.org/10.1016/j.bone.2011.07.001

Farlay D, Boivin G. Bone mineral quality [Internet]. IntechOpen. 2012 [cited 2019 May 19]. doi: https://doi.org/10.13140/2.1.1530.4644

O’Brien FJ, Taylor D, Lee TC. Microcrack accumulation at different intervals during fatigue testing of compact bone. J Biomech. 2003 Jul;36(7):973-80. doi: https://doi.org/10.1016/s0021-9290(03)00066-6

Downloads

Publicado

2020-11-16

Edição

Seção

Artigos originais