摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
英文符号说明 | 第6-9页 |
一 文献综述 | 第9-30页 |
1. α-酮戊二酸的研究现状 | 第9-19页 |
1.1 AKG的生理功能 | 第10-15页 |
1.1.1 AKG可以调节蛋白质的合成和骨质发育 | 第10-12页 |
1.1.2 AKG可以稳定免疫系统的体内平衡 | 第12页 |
1.1.3 AKG可以调节离子代谢和氧化还原状态平衡 | 第12-13页 |
1.1.4 AKG可以延迟皱纹的产生 | 第13页 |
1.1.5 AKG可以调节老化 | 第13-15页 |
1.2 AKG的衍生化合物 | 第15-17页 |
1.2.1 鸟氨酸-AKG | 第15-16页 |
1.2.2 AKG-氰醇 | 第16-17页 |
1.2.3 钙-AKG和其他相似的盐类化合物 | 第17页 |
1.3 AKG在动物上的药物应用 | 第17-19页 |
1.4 小结 | 第19页 |
2. 衰老研究的现状 | 第19-30页 |
2.1 常见的长寿方式一饮食限制(Diet Restriction,DR) | 第20-21页 |
2.2 调控衰老过程中涉及的主要遗传通路 | 第21-29页 |
2.2.1 胰岛素信号通路 | 第21-22页 |
2.2.2 mTOR信号通路 | 第22-23页 |
2.2.3 糖酵解信号通路 | 第23-24页 |
2.2.4 AMPK信号通路 | 第24-25页 |
2.2.5 Sirtuin通路 | 第25-26页 |
2.2.6 炎症方面的通路 | 第26-28页 |
2.2.7 表观遗传通路的调节 | 第28-29页 |
2.3 小结 | 第29-30页 |
二 α-酮戊二酸在果蝇中的抗衰老作用及机制研究 | 第30-51页 |
1 研究目的及意义 | 第30页 |
2. 试验材料 | 第30-32页 |
2.1 试验动物 | 第30页 |
2.2 实验药品 | 第30页 |
2.3 果蝇培养基 | 第30-31页 |
2.3.1 标准果蝇培养基 | 第30-31页 |
2.3.2 加药培养基 | 第31页 |
2.3.3 葡萄汁培养基 | 第31页 |
2.4 主要仪器 | 第31-32页 |
3. 实验方法 | 第32-37页 |
3.1 最长寿命测定和药物最适浓度的筛选 | 第32页 |
3.2 繁殖力测定 | 第32页 |
3.3 抗应激实验 | 第32-33页 |
3.3.1 抗H_2O_2实验 | 第33页 |
3.3.2 抗百草枯实验 | 第33页 |
3.3.3 抗饥饿实验 | 第33页 |
3.3.4 热应激实验 | 第33页 |
3.4 果蝇三酰甘油(TAG)含量实验 | 第33页 |
3.5 采食量变化的测定 | 第33-34页 |
3.6 果蝇体重的变化 | 第34页 |
3.7 ATP含量和ATP/ADP比率测定 | 第34页 |
3.8 果蝇飞行能力测定 | 第34页 |
3.9 荧光定量(QPCR)实验 | 第34-37页 |
3.10果蝇肠道自噬小体染色 | 第37页 |
4. 实验结果分析 | 第37-48页 |
4.1 AKG可以延长果蝇的寿命 | 第37-38页 |
4.2 AKG对果蝇的一些常见的体质指标的影响 | 第38-42页 |
4.3 AKG通过激活AMPK信号通路,抑制ATP合成酶来延长果蝇的寿命 | 第42-43页 |
4.4 AKG通过抑制mTOR信号通路来延长果蝇的寿命 | 第43-46页 |
4.5 在Warburg Effect通路上相关基因的表达 | 第46-47页 |
4.6 JNK信号通路上相关基因的表达 | 第47-48页 |
4.7 AKG延长果蝇寿命调控繁殖力相关的基因在脊椎动物中的表达 | 第48页 |
5. 分析与讨论 | 第48-51页 |
5.1 AKG可以延长果蝇寿命,但减弱了果蝇的繁殖力 | 第49页 |
5.2 AKG通过激活AMPK信号通路延长果蝇的寿命 | 第49-50页 |
5.3 AKG通过提高自噬水平,抑制mTOR信号通路来延长果蝇的寿命 | 第50页 |
5.4 AKG的添加对果蝇其他信号通路的影响 | 第50-51页 |
5.5 调控繁殖力相关的通路和基因在无脊椎动物和脊椎动物中具有保守性 | 第51页 |
三 结论 | 第51-53页 |
本研究主要结果 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读硕士期间发表文章情况 | 第70-71页 |
附件 | 第71-106页 |