切换至 "中华医学电子期刊资源库"

中华肩肘外科电子杂志 ›› 2026, Vol. 14 ›› Issue (03) : 181 -184. doi: 10.3877/cma.j.issn.2095-5790.2026.03.008

综述

冻结肩动物模型的比较
刘宇轩1,2, 杨春喜1,()   
  1. 1200080 上海交通大学医学院附属第一人民医院关节外科
    2200040 上海,复旦大学附属华东医院康复医学科
  • 收稿日期:2026-01-17 出版日期:2026-08-05
  • 通信作者: 杨春喜
  • 基金资助:
    国家自然科学基金面上项目(82372488); 上海市卫生健康委员会面上课题(202240022)

Comparison of frozen shoulder animal models

Yuxuan Liu, Chunxi Yang()   

  • Received:2026-01-17 Published:2026-08-05
  • Corresponding author: Chunxi Yang
引用本文:

刘宇轩, 杨春喜. 冻结肩动物模型的比较[J/OL]. 中华肩肘外科电子杂志, 2026, 14(03): 181-184.

Yuxuan Liu, Chunxi Yang. Comparison of frozen shoulder animal models[J/OL]. Chinese Journal of Shoulder and Elbow(Electronic Edition), 2026, 14(03): 181-184.

冻结肩是一种以肩关节慢性疼痛和可逆的肩关节粘连、活动受限为主要特征的肩关节常见病。但该病发病机制未明,动物模型的建立对于机制的研究和药品的开发至关重要。本文旨在介绍现有冻结肩动物模型的类型、构建方法和特点,并进行比较,为冻结肩研究提供参考。在PubMed、中国知网数据库中检索相关文献,并使用综述的方法归纳总结目前使用的动物模型及特点。大鼠、家兔、小鼠都是目前常用于建立冻结肩模型的实验动物,方法包括石膏固定和手术固定、药物注射、持续机械损伤等。大鼠石膏固定模型可以避免对肩关节结构产生人为破坏,在各种炎症因子、致痛因子表达方面较为突出;大鼠手术固定模型固定效果可靠;大鼠冻结肩注射模型诱导效果亦稳定,操作简单;家兔持续机械劳损模型能够较好地模拟肩关节劳损和冻结肩早期病理状态;小鼠模型对于研究基因功能及进行转录组分析更方便。

图1 小鼠冻结肩手术内固定模型造模方法 图A:小鼠肩胛骨下缘做皮肤切口;图B:带针缝线于肩胛骨钻孔穿过,并将缝线绕过肱骨;图C:系紧缝线将肩胛骨与肱骨固定在一起
表1 几种造模方法比较
造模方法 实验动物 造模过程 造模时间(周) 评价方法 优点 缺点
大鼠肩关节石膏外固定[8,9,10,11] SD大鼠 麻醉后将左肩和胸部周围用石膏固定,肩部内旋90° 3 组织学观察,天狼猩红染色和Ⅲ型胶原的免疫组化观察,ROM分析 模拟制动的影响,避免破坏结构,炎症因子、致痛因子表达突出 与自然劳损的情况可能有所不同,石膏可能脱落
大鼠肩关节手术固定[14,15,16,17,18,19] SD大鼠 麻醉后将肩胛骨体与肱骨用高强度缝合线连接固定 8 滑膜形态学观察,Ⅲ型胶原染色,X线片,ROM分析 固定效果可靠 操作相对复杂,且可能会破坏肩关节结构或对实验结果产生影响
大鼠肩关节注射[21] SD大鼠 麻醉后,无菌条件下将腺病毒- tgf -β1超声引导下注射于肩关节囊 5 组织学评估和酶联免疫吸附测定法检测、苏木精-伊红染色 诱发冻结肩的效果较为稳定,操作较为简单 注射操作可能影响关节囊内结构
家兔持续机械劳损加冰敷[22,23,24,25,26,27] 新西兰兔 240次/min摇动兔肩关节,4 h连续3 d;后用冰袋外敷,4 h连续3 d 1 观察患处形态,运动观察,超声检测 模拟肩关节劳损和冻结肩的早期病理状态,造模周期短 造模过程较复杂
小鼠肩关节手术固定[28,29,30,31] 小鼠(C57BL/6) 麻醉后肩胛骨与肱骨干用高强度缝合线连接固定 3~8 进行X线、步态分析、ROM分析、免疫组化分析 对于研究特定基因的功能或对某些病理条件进行转录组分析更方便 操作难度较高,手术操作可能对实验结果产生影响
[1]
Millar NLMeakins AStruyf F,et al.Frozen shoulder[J]. Nat Rev Dis Primers20228(1):59.
[2]
Robinson CMSeah KTChee YH,et al.Frozen shoulder[J]. J Bone Joint Surg Br201294-B(1):1-9.
[3]
Lewis J.Frozen shoulder contracture syndrome – Aetiology,diagnosis and management[J]. Man Ther201520(1):2-9.
[4]
Ramirez J.Adhesive Capsulitis: Diagnosis and Management[J].Am Fam Physician201999(5):297-300.
[5]
Ewald A.Adhesive capsulitis: a review[J].Am Fam Physician201183(4):417-422.
[6]
Cho CHBae KCKim DH. Treatment Strategy for Frozen Shoulder[J]. Clin Orthop Surg201911(3):249-257.
[7]
Cho CHSong KSKim BS,et al.Biological Aspect of Pathophysiology for Frozen Shoulder[J]. Biomed Res Int20182018:1-8.
[8]
Liu YLAo YFCui GQ,et al.Changes of histology and capsular collagen in a rat shoulder immobilization model[J].Chin Med J (Engl)2011124(23):3939-3944.
[9]
Kim DHLee KHLho YM,et al.Characterization of a frozen shoulder model using immobilization in rats[J]. J Orthop Surg Res201611(1):160.
[10]
Cho CHLho YMHwang I,et al.Role of matrix metalloproteinases 2 and 9 in the development of frozen shoulder: human data and experimental analysis in a rat contracture model[J]. J Shoulder Elbow Surg201928(7):1265-1272.
[11]
Qiao YWang JZheng L,et al. Proteomics and phosphoproteomics to study Tuina reverses capsule fibrosis in frozen shoulder: a research report based on rats[J]. Sci Rep202414(1):661.
[12]
Karahan NOzdemir GKolukısa D,et al.Can Collagenase Be Used in the Treatment of Adhesive Capsulitis?[J]. Med Princ Pract202029(2):174-180.
[13]
桑莉莉,吴俊哲,高大伟.不同造模方法复制SD大鼠肩周炎模型的比较研究[J].广州中医药大学学报202340(10):2623-2632.
[14]
Villa-Camacho JCOkajima SPerez-Viloria ME,et al.In vivo kinetic evaluation of an adhesive capsulitis model in rats[J]. J Shoulder Elbow Surg201524(11):1809-1816.
[15]
Feusi OKarol AFleischmann T,et al.Platelet-rich plasma as a potential prophylactic measure against frozen shoulder in an in vivo shoulder contracture model[J]. Arch Orthop Trauma Surg2020142(3):363-372.
[16]
Nazarian ARodriguez EKGrinstaff MW,et al.Rat Model of Adhesive Capsulitis of the Shoulder[J]. J Vis Exp2018,(139):58335.
[17]
Zhao HKong LShen J,et al.Tetrandrine inhibits the occurrence and development of frozen shoulder by inhibiting inflammation,angiogenesis,and fibrosis[J]. Biomed Pharmacother2021140:111700.
[18]
Blessing WAOkajima SMCubria MB,et al.Intraarticular injection of relaxin-2 alleviates shoulder arthrofibrosis[J]. Proc Natl Acad Sci U S A2019116(25):12183-12192.
[19]
Ochiai NOhtori SKenmoku T,et al.Sensory innervation of rat contracture shoulder model[J]. J Shoulder Elbow Surg201322(2):158-164.
[20]
Kanno ASano HItoi E.Development of a Shoulder Contracture Model in Rats[J]. J Shoulder Elbow Surg201019(5):700-708.
[21]
Chen JZhu JZhu T,et al.Pathological changes of frozen shoulder in rat model and the therapeutic effect of PPAR‐γ agonist[J]. J Orthop Res202039(4):891-901.
[22]
王世辉,程杨,朱赟洁,等.弧刃针刀治疗冻结肩模型兔炎症因子及组织形态的反应[J].中国组织工程研究202226(5):706-711.
[23]
陈谱,阮安民,周俊,等.通络止痛凝胶治疗兔冻结肩模型的疗效及对IL-1β、TNF-α、MMP-3的影响[J].海南医学院学报202026(19):1459-1463.
[24]
袁红,陈榕,黄大鹏,等.平衡针灸对肩周炎模型兔转化生长因子β1、前列腺素E-2、羟脯氨酸影响的实验研究[J].环球中医药20158(1):42-45.
[25]
王晨瑶,方剑乔,邵晓梅,等.肩髃穴电针对肩关节周围炎家兔模型的干预作用[J].浙江中医药大学学报2007(4):478-480,482.
[26]
胡波,郭长青,韩森宁,等.电针对肩周炎兔血清和肌肉组织中5-HT和PGE2含量的影响[J].上海针灸杂志201332(2):146-148.
[27]
郭长青,冯涛,陈幼楠,等.针刀松解法对肩周炎家兔模型局部组织形态学及TGFβ-1的影响[J].长春中医药大学学报201228(1):30-32,35.
[28]
Oki SShirasawa HYoda M,et al.Generation and characterization of a novel shoulder contracture mouse model[J]. J Orthop Res201533(11):1732-1738.
[29]
Luo ZSun YQi B,et al.Human bone marrow mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles inhibit shoulder stiffness via let-7a/Tgfbr1 axis[J]. Bioact Mater202217:344-359.
[30]
Peng ZQi BLuo Z,et al. Agomir-122-loaded nanoparticles coated with cell membrane of activated fibroblasts to treat frozen shoulder based on homologous targeting [J]. J Nanobiotechnology202422(1):165.
[31]
Sun YLuo ZChen Y,et al. si-Tgfbr1-loading liposomes inhibit shoulder capsule fibrosis via mimicking the protective function of exosomes from patients with adhesive capsulitis [J]. Biomater Res202226(1):39.
[1] 苏金铭, 田萍, 李青林, 马静, 宋伟伟, 刘博文, 曹晓莹, 薛玲, 王文军. HER-2阳性乳腺癌患者复发转移的影响因素及风险预测模型的构建[J/OL]. 中华乳腺病杂志(电子版), 2026, 20(04): 228-235.
[2] 卢帅, 陈建明, 李敏娟, 单祎宁, 曹仁巍, 查晔军, 蒋协远. 基于NHANES数据库分析抑郁与骨质疏松性骨折愈合不良的关联及预测模型构建与验证[J/OL]. 中华损伤与修复杂志(电子版), 2026, 21(03): 167-176.
[3] 宋雪云, 张立群. 结核性脑膜炎诊断预测模型构建与验证[J/OL]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版), 2026, 20(03): 139-147.
[4] 罗文勇, 黄文龙, 阮沁桐, 蔡莹, 王欣, 吴柱国, 王利玲, 于海兵. 甲状腺癌术后并发低钙血症的发病风险预测模型构建[J/OL]. 中华普通外科学文献(电子版), 2026, 20(04): 257-264.
[5] 鲁峰刚, 刘宇, 张毅, 王秦玉. 新辅助放化疗直肠癌根治术患者术后吻合口漏影响因素分析及风险预测模型构建[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2026, 20(04): 347-351.
[6] 李若隐, 罗义, 张雪琳, 雷李凤, 李思丽. MDSCs相关基因在乳腺癌中表达特征分析与风险预测模型构建[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2026, 20(04): 366-373.
[7] 袁强, 范慈勃, 韩丽丽, 陈光, 陈纲, 赵锁. 融合病理图像与报告的多模态模型用于乳腺癌预后预测[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2026, 20(04): 374-378.
[8] 王珩, 马金曼, 王弼偲. 腹主动脉瘤腔内修复术后并发症的风险因素分析及预测模型构建[J/OL]. 中华普外科手术学杂志(电子版), 2026, 20(03): 292-295.
[9] 陈海珊, 李琨. 前列腺癌接受雄激素剥夺治疗患者及其配偶二元应对与心理困扰的主客体效应分析[J/OL]. 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版), 2026, 20(03): 323-329.
[10] 柯雨仙, 刘罡, 郭莹莹, 何李谦, 姜轶. 慢性阻塞性肺疾病急性加重期并发呼吸衰竭风险预测模型研究进展[J/OL]. 中华肺部疾病杂志(电子版), 2026, 19(03): 500-503.
[11] 闫鸣琪, 向秋玲. 诱导多能干细胞分化的心肌细胞在遗传性原发性心律失常综合征模型中的研究进展[J/OL]. 中华细胞与干细胞杂志(电子版), 2026, 16(04): 233-239.
[12] 谭亚超, 刘丽, 高帅, 邸科前. 人类多能与全能干细胞特征及体外胚胎模型研究进展[J/OL]. 中华细胞与干细胞杂志(电子版), 2026, 16(03): 185-190.
[13] 郑顺, 张楠, 丁奕, 李文静. 基于人工智能的血液透析患者容量状态评估研究进展[J/OL]. 中华肾病研究电子杂志, 2026, 15(04): 202-205.
[14] 许润怡, 杨正, 唐冲, 冯珍, 关振鹏, 李晓. 医学专科领域大语言模型的应用与发展[J/OL]. 中华临床医师杂志(电子版), 2026, 20(05): 361-373.
[15] 张菁菁, 朱发勇, 刘亚, 潘晓虎, 施学松, 杨明刚, 谢春明, 赵国锋. 急性前循环大血管闭塞卒中取栓术后预后不良影响因素及预测模型构建[J/OL]. 中华介入放射学电子杂志, 2026, 14(03): 292-298.
阅读次数
全文


摘要


AI


AI小编
你好!我是《中华医学电子期刊资源库》AI小编,有什么可以帮您的吗?