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    <ns1:title language="de">Auswirkungen einer selektiven Inaktivierung des Estrogenrezeptor-a in hÃ¤matopoetischen und mesenchymalen Zellen auf den Knochenturnover im Achsenskelett von ovariektomierten MÃ¤usen</ns1:title>
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    <ns1:description language="de">Diplomarbeit - VeterinÃ¤rmedizinische UniversitÃ¤t Wien - 2020</ns1:description>
    <ns1:description language="de">Diese Arbeit befasst sich mit der Auswirkung einer selektiven Inaktivierung des Ãstrogenrezeptor-Î± (ERÎ±) in hÃ¤matopoetischen und mesenchymalen Zellen auf den Knochenturnover im Achsenskelett von ovariektomierten und Ãstrogen-behandelten MÃ¤usen. Mit Hilfe von Bestrahlung und anschlieÃender Knochenmarkstransplantationen konnte der fÃ¼r den Knochenturnover relevante ERÎ± selektiv inaktiviert werden. Die Hypothese in diesem Projekt war, dass die protektive Ãstrogenwirkung am Knochen ausschlieÃlich durch Zellen mesenchymalen Ursprungs vermittelt wird. DafÃ¼r wurden ca. 120 weibliche Wildtyp (WT) und ERÎ± Knockout (Î±ERKO) C57BL/6 MÃ¤use in 12 Gruppen, zu je 9-10 Tiere eingeteilt. Im Alter von 16 Wochen wurden alle letal mit einer Einzeldosis von 10 Gray bestrahlt, um dadurch die hÃ¤matopoetischen Zellen zu zerstÃ¶ren. Vier Stunden nach dieser Bestrahlung bekam ein Teil der Tiere unfraktionierte Knochenmarkszellen, welche aus Knochen von Spendertieren isoliert wurden, transplantiert (BMT). Da die Bestrahlung eine Ãstrogeninsuffizienz hervorruft, wurden zusÃ¤tzlich alle MÃ¤use mit 10 Î¼/kg 17Î²-Ãstradiol (E2) 5-mal pro Woche behandelt, um einen konstanten Ãstrogenspiegel aufrecht zu erhalten. Nach vier Wochen, im Alter von 20 Wochen, wurden die Tiere ovariektomiert (OVX) oder scheinoperiert (SHAM). AnschlieÃend wurde ein Teil der Tiere wieder mit Estradiol, ein anderer Teil nur mit Benzylbenzoat/RicinusÃ¶l Vehikel behandelt. AuÃerdem wurde allen Tieren an Tag 8 und 6 vor dem Versuchsende der Fluoreszenzmarker Calcein, fÃ¼r die spÃ¤tere Fluoreszenzanalyse, injiziert. Mit einem Alter von 24 Wochen wurden alle MÃ¤use durch Ausbluten aus der abdominalen Vena cava unter AnÃ¤sthesie mit Ketamin/Xylazin getÃ¶tet. Ein Teil der Tiere wurde bereits mit 16 Wochen vor der Ovariektomie und Knochenmarkstransplantation getÃ¶tet, welche als Baseline (BL) Kontrolle dienten. Nach der TÃ¶tung wurde jeweils der erste Lendenwirbel histomorphometrisch aufbereitet und histologisch auf VerÃ¤nderungen des Knochenturnovers und der Struktur untersucht. In der vorliegenden Arbeit konnte im LendenwirbelkÃ¶rper bei WT-Tieren weder ein Ãstrogenmangel-induzierter Knochenverlust noch ein protektiver Effekt der Substitutionstherapie mit Estradiol auf die trabekulÃ¤re Knochenmasse nachgewiesen werden. Auch scheint die Knochenmarkstransplantation in dieser Studie keinen signifikanten Einfluss zu haben. Bei Î±ERKO-MÃ¤usen kam es nach der Ovariektomie - unabhÃ¤ngig von Knochenmarktransplantation und Estradiol-Behandlung - zu einer Abnahme des trabekulÃ¤ren Knochenvolumens und zu einer Zunahme der Osteoklastenzahlen. Dieser Effekt ist wahrscheinlich darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass Î±ERKO-MÃ¤use, aufgrund fehlender Feedback-Inhibition, sehr hohe Spiegel von in den Ovarien produzierten Androgenen aufweisen, welche nach der Ovariektomie wegfallen und dadurch einen Estradiol- unabhÃ¤ngigen Knochenverlust induzieren. In Bezug auf das Osteoidvolumen und die OsteoidoberflÃ¤che konnten signifikante Unterschiede nur zwischen der BL bzw. der SHAM Gruppe und den anderen Gruppen, aber nicht zwischen den OVX-Gruppen ermittelt werden. Alle weiteren Parameter wie die Trabekeldicke, die Osteoiddicke, die mineralisierte OberflÃ¤che, die Mineral Appositon Rate und die Bone Formation Rate blieben ohne signifikante Aussagen. AuÃerdem sind bei einigen Parametern, insbesondere bei manchen WT-Gruppen, hohe Standardabweichungen erkennbar, was auf eine hohe Schwankung der Einzeltierergebnisse hinweist. Mehrere Faktoren spielen bei der Entstehung dieses Ergebnis eine Rolle. Einerseits ist bekannt, dass die Wirkung einer Ovariektomie auf den trabekulÃ¤ren Knochen zwischen verschieden MausstÃ¤mmen verschieden und auch abhÃ¤ngig von der gemessenen Skelettstelle ist, andererseits bietet auch die Histologie nur eine beschrÃ¤nkte Auswertung im Vergleich zu anderen AuswertungsmÃ¶glichkeiten. Somit konnte der anfÃ¤nglichen Hypothese in dieser Arbeit, aufgrund der u.a. oben genannten GrÃ¼nde, weder zugestimmt noch widersprochen werden.</ns1:description>
    <ns1:description language="en">The aim of this work was to identify the effect of a selective inactivation of the estrogen receptor-Î± (ERÎ±) in hematopoietic and mesenchymal cells on the bone turnover in the axial skeleton of ovariectomized and estrogen-treated mice. With bone marrow transplantations, it is possible to selectively inactivate the ERÎ±, which is relevant for bone turnover. The hypothesis in this project was that the protective estrogen effect on the bone is only mediated by cells of mesenchymal origin. For this study, 120 female wild type (WT) and ERÎ± knockout (Î±ERKO) C57BL/6 mice were divided into 12 groups, each with 9-10 animals. At the age of 16 weeks, some of the mice were lethally irradiated with a single dose of 10 Gray to destroy the hematopietic cells. Four hours after the irradiation, the animals were given unfractionated bone marrow cells, which were isolated from the bones of donor animals (BMT). Because the radiation causes estrogen insufficiency all mice were treated additionally with 10Î¼g/kg 17Î²-estradiol (E2) 5 times a week to maintain a constant level of estrogen. After 4 weeks, at the age of 20 weeks, the animals were ovariectomized (OVX) or sham operated (SHAM). One part of the animals was then treated again with E2, the others only with benzylbenzoate / ricinus oil vehicle (Veh). For later fluorescence analysis, 8 and 6 days before necropsy all mice were subcutaneously injected with the fluorochrome calcein. At the age of 24 weeks, all mice were killed by bleeding from the abdominal vena cava under anesthesia with ketamine / xylazine. Some mice were killed at the age of 16 weeks, before ovariectomy and BMT, serving as a baseline (BL) control. The first lumbar vertebrae were isolated and histologically processed to measure the osteoclastic bone resorption and the changes in bone formation and in bone structure by bone histomorphometry. In this study, neither a boneloss because of an estrogen deficiency nor a protective effect of substitution therapy with estradiol had an effect on the trabecular bone mass in the lumbar vertebra in WT animals. Bone marrow transplantation also appears to have no significant impact in this study. In Î±ERKO mice, there was a decrease in trabecular bone volume and an increase in the number of osteoclasts after ovariectomy â regardless of bone marrow transplantation and estradiol treatment. This effect is probably because Î±ERKO mice, due to the lack of feedback inhibition, have very high levels of androgens produced in the ovaries, which disappear after the ovariectomy and thereby induce oestradiol-independent bone loss. Regarding the osteoid volume and the osteoid surface, significant differences could only be determined between the BL or the SHAM group and the other groups, but not between the OVX groups. All other parameters such as the trabecular thickness, the osteoid thickness, the mineralized surface, the mineral apposition rate, and the bone formation rate remained without significant differences. In addition, high standard deviations can be seen in some parameters, especially in some WT groups, which indicates a high variation in the individual results of the animals. Several factors play a role in the interpretation of this outcome. On the one hand, it is known that the effect of ovariectomy on trabecular bone differs between different mouse strains and depends on the measured skeletal site. On the other hand, histology offers only a limited evaluation in comparison to other evaluation systems Thus, the initial hypothesis in this work, due to the reasons mentioned above, could be neither confirmed nor falsified.</ns1:description>
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