摘要 | 第8-12页 |
Abstract | 第12-16页 |
常用缩写词中英文对照表 | 第17-19页 |
前言 | 第19-23页 |
第一部分 MBWP对VaD大鼠学习记忆能力的影响 | 第23-45页 |
1 材料与方法 | 第23-28页 |
1.1 实验动物 | 第23页 |
1.2 主要试剂及仪器 | 第23-24页 |
1.3VaD模型制备 | 第24页 |
1.4 大鼠灌胃给药 | 第24-25页 |
1.5 行为学实验 | 第25-27页 |
1.6 数据分析 | 第27-28页 |
2 结果 | 第28-41页 |
2.1 各组大鼠的一般情况 | 第28页 |
2.2 MBWP可以改善VaD大鼠的长期空间参考记忆 | 第28-35页 |
2.3 MBWP可以改善VaD大鼠的空间工作记忆 | 第35页 |
2.4 MBWP可以改善VaD大鼠的主动回避性反应 | 第35-41页 |
3 讨论 | 第41-44页 |
3.1VaD大鼠模型的建立 | 第41-42页 |
3.2 MBWP对VaD模型大鼠学习记忆能力的影响 | 第42-44页 |
4 结论 | 第44-45页 |
第二部分 MBWP对VaD大鼠海马神经元形态和突触结构的影响 | 第45-58页 |
1 材料与方法 | 第45-49页 |
1.1 实验动物 | 第45页 |
1.2 主要试剂及仪器 | 第45-46页 |
1.3 组织石蜡包埋及切片制备 | 第46-47页 |
1.4 HE染色 | 第47页 |
1.5 电镜观察海马超微结构 | 第47-48页 |
1.6 统计学分析 | 第48-49页 |
2 结果 | 第49-55页 |
2.1 MBWP对VaD模型大鼠海马DG区组织结构的影响 | 第49页 |
2.2 MBWP对VaD模型大鼠海马CA1区组织结构的影响 | 第49-51页 |
2.3 MBWP对VaD模型大鼠海马神经元细胞核的影响 | 第51页 |
2.4 MBWP对VaD模型大鼠海马神经元突触数量的影响 | 第51页 |
2.5 MBWP对VaD模型大鼠海马神经元突触超微结构的影响 | 第51-55页 |
3 讨论 | 第55-57页 |
3.1 MBWP减轻了VaD模型大鼠海马神经元的丢失 | 第55页 |
3.2 MBWP对VaD模型大鼠海马突触数量和超微结构的影响 | 第55-57页 |
4 结论 | 第57-58页 |
第三部分 MBWP对VaD大鼠海马突触可塑性的影响 | 第58-65页 |
1 材料与方法 | 第58-60页 |
1.1 实验动物 | 第58页 |
1.2 主要试剂及仪器 | 第58页 |
1.3 电生理学实验 | 第58-59页 |
1.4 数据分析 | 第59-60页 |
2 结果 | 第60-63页 |
2.1 MBWP可以改善VaD大鼠海马突触可塑性 | 第60-63页 |
3 讨论 | 第63-64页 |
3.1 MBWP对VaD模型大鼠海马突触可塑性的影响 | 第63-64页 |
4 结论 | 第64-65页 |
第四部分 MBWP对VaD大鼠突触可塑性相关分子的影响 | 第65-82页 |
1 材料与方法 | 第65-71页 |
1.1 实验动物 | 第65页 |
1.2 主要试剂及仪器 | 第65-66页 |
1.3 RT-PCR | 第66-68页 |
1.4 Western blot | 第68-70页 |
1.5 统计学分析 | 第70-71页 |
2 结果 | 第71-79页 |
2.1 MBWP对海马中SYN、PSD-95、GAP43、MAP2 mRNA的影响 | 第71-72页 |
2.2 通过Western-blot方法检测MBWP对VaD模型大鼠海马内SYN、PSD-95、GAP43、MAP2 表达的影响 | 第72-73页 |
2.3 MBWP对海马中BDNF、TrkB mRNA水平的影响 | 第73-74页 |
2.4 通过Western-blot方法检测MBWP对VaD模型大鼠海马BDNF和 TrkB蛋白表达水平的影响 | 第74-79页 |
3 讨论 | 第79-81页 |
3.1 MBWP上调VaD模型大鼠海马神经元突触可塑性相关性蛋白的表达 | 第79页 |
3.2 MBWP上调VaD模型大鼠海马神经元BDNF-TrkB通路中蛋白的表达 | 第79-81页 |
4 结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-105页 |
综述 血管性认知功能障碍的研究新进展 | 第105-125页 |
参考文献 | 第113-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
个人简介 | 第126-129页 |