摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-19页 |
1 前言 | 第9页 |
2 温度胁迫对无尾两栖类免疫功能的影响 | 第9-11页 |
2.1 温度胁迫对无尾两栖类特异性免疫功能的影响 | 第9-10页 |
2.2 温度胁迫对无尾两栖类非特异性免疫功能的影响 | 第10-11页 |
3 温度胁迫对无尾两栖类氧化防御体系的影响 | 第11-13页 |
4 温度胁迫对两栖类能量利用的影响 | 第13-17页 |
4.1 温度胁迫对两栖类能量代谢的影响 | 第13-16页 |
4.2 温度胁迫对两栖类组织糖代谢的影响 | 第16-17页 |
5 研究目的及意义 | 第17-19页 |
第二章 指标测定技术与方法 | 第19-25页 |
1 主要试剂和仪器 | 第19页 |
1.1 主要试剂 | 第19页 |
1.2 主要实验仪器 | 第19页 |
2 免疫指标的测定方法 | 第19-21页 |
2.1 血细胞吞噬活性的测定方法 | 第20页 |
2.2 脾脏巨噬细胞呼吸爆发强度的测定方法 | 第20-21页 |
3 抗氧化指标的测定方法 | 第21-23页 |
3.1 肝脏和肾脏SOD活性的测定方法 | 第21-22页 |
3.2 肝脏和肾脏GSH含量的测定方法 | 第22-23页 |
3.3 肝脏和肾脏MDA含量的测定方法 | 第23页 |
4 能量指标的测定方法 | 第23-25页 |
4.1 肝糖原和肌糖原的测定方法 | 第23页 |
4.2 血糖浓度的测定方法 | 第23页 |
4.3 肥满度、器官系数以及呼吸频率的测定方法 | 第23-24页 |
4.4 组织ATP含量的测定方法 | 第24页 |
4.5 组织Na~+-K~+-ATPase和Ca~(2+)-Mg~(2+)-ATPase活性的测定方法 | 第24-25页 |
第三章 高温刺激对蟾蜍免疫活性和能量消耗的影响 | 第25-34页 |
1 引言 | 第25-26页 |
2 材料和方法 | 第26-27页 |
2.1 动物与驯化 | 第26页 |
2.2 实验设计 | 第26页 |
2.3 数据统计与分析 | 第26-27页 |
3 实验结果 | 第27-31页 |
3.1 高温刺激对蟾蜍非特异性免疫的影响 | 第27-28页 |
3.2 高温刺激对蟾蜍能量利用的影响 | 第28-29页 |
3.3 高温刺激对蟾蜍精巢ATP含量的影响 | 第29-30页 |
3.4 高温刺激对蟾蜍精巢Na~+-K~+-ATPase与Ca~(2+)-Mg~(2+)-ATPase活性的影响 | 第30-31页 |
4 讨论 | 第31-34页 |
4.1 非特异性免疫 | 第31-32页 |
4.2 能量利用 | 第32-34页 |
第四章 两种温度的冷驯化对蟾蜍免疫活性、抗氧化功能和能量消耗的影响 | 第34-50页 |
1 引言 | 第34-35页 |
2 材料和方法 | 第35页 |
2.1 动物与驯化 | 第35页 |
2.2 实验设计 | 第35页 |
2.3 数据统计与分析 | 第35页 |
3 实验结果 | 第35-46页 |
3.1 两种温度的冷驯化对蟾蜍肥满度和器官系数的影响 | 第35-37页 |
3.2 两种温度的冷驯化对蟾蜍非特异性免疫的影响 | 第37-38页 |
3.3 两种温度的冷驯化对蟾蜍抗氧化功能的影响 | 第38-42页 |
3.4 温度对蟾蜍呼吸频率的影响 | 第42-43页 |
3.5 两种温度的冷驯化对蟾蜍能量消耗的影响 | 第43-46页 |
4 讨论 | 第46-50页 |
4.1 非特异性免疫 | 第46-47页 |
4.2 氧化状态与氧化防御 | 第47-48页 |
4.3 能量消耗 | 第48-50页 |
小结与展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61页 |
攻读硕士学位期间参加的学术会议 | 第61-62页 |