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模拟航天复合环境对大鼠精神行为相关的蛋白质组学研究

摘要第4-8页
Abstract第8-12页
缩略词表第13-19页
第1章 绪论第19-33页
    1.1 空间站环境概述第19-20页
    1.2 空间环境因素对精神行为的影响第20-22页
        1.2.1 噪声和焦虑抑郁密切相关第20页
        1.2.2 狭小空间和焦虑抑郁密闭相关第20-21页
        1.2.3 生物节律改变和抑郁密切相关第21页
        1.2.4 微重力和焦虑密切相关第21-22页
    1.3 微重力的生物效应学研究现状第22-26页
        1.3.1 研究微重力的模型第22-23页
        1.3.2 微重力对生物机体的影响及作用机制的探讨第23-26页
    1.4 蛋白质组学的发展及其在空间环境研究中的应用第26-31页
        1.4.1 蛋白质组学技术发展第26-29页
        1.4.2 蛋白质组学在空间环境研究中的应用第29-31页
    1.5 课题研究基础与思路第31-33页
        1.5.1 研究基础第31页
        1.5.2 课题思路第31-33页
第2章 实验部分第33-53页
    2.1 实验仪器第33页
    2.2 实验材料第33-38页
        2.2.1 实验动物第33-34页
        2.2.2 实验试剂第34-36页
        2.2.3 溶液配制第36-38页
        2.2.4 一抗第38页
    2.3 动物模型的建立第38-40页
        2.3.1 模拟微重力模型第38-39页
        2.3.2 模拟航天复合环境大鼠模型第39页
        2.3.3 模拟航天复合模型箱第39-40页
    2.4 行为学检测第40-42页
        2.4.1 摄食和体重第40页
        2.4.2 糖水偏爱实验第40-41页
        2.4.3 旷场实验第41页
        2.4.4 强迫游泳实验第41页
        2.4.5 鼠脑的取材第41-42页
        2.4.6 数据统计第42页
    2.5 氧化应激水平的测定第42-44页
        2.5.1 蛋白浓度测定第42页
        2.5.2 丙二醛(MDA)含量测定第42-43页
        2.5.3 过氧化氢(H_2O_2)含量测定第43页
        2.5.4 超氧化物歧化酶SOD含量测定第43-44页
    2.6 神经递质谷氨酸和r-氨基丁酸的含量测定第44-45页
        2.6.1 谷氨酸 (Glu),r-氨基丁酸(GABA)标准品的配制第44页
        2.6.2 大鼠海马样品的制备第44页
        2.6.3 液相色谱条件第44页
        2.6.4 质谱条件第44-45页
        2.6.5 数据处理第45页
        2.6.6 含量测定第45页
    2.7 ~(18)O差异蛋白质组学第45-49页
        2.7.1 大鼠海马线粒体蛋白的提取第45页
        2.7.2 大鼠海马细胞膜蛋白的提取第45-46页
        2.7.3 大鼠海马线粒体蛋白的免疫印迹(western blot)验证第46-47页
        2.7.4 大鼠海马蛋白酶解第47页
        2.7.5 大鼠海马蛋白~(18)O标记第47页
        2.7.6 固相萃取(SPE)脱盐第47-48页
        2.7.7 强阳离子交换色谱(SCX)分离第48页
        2.7.8 纳升级反相液相色谱串联质谱分析第48-49页
        2.7.9 数据分析第49页
        2.7.10 Western blot验证第49页
    2.8 基于非标的全景式数据采集的质谱SWATH定量第49-53页
        2.8.1 大鼠海马细胞膜蛋白的提取第49页
        2.8.2 基于超滤辅助样品酶解第49-50页
        2.8.3 一维的高pH反相液相色谱分离第50页
        2.8.4 SWATH定量第50-52页
        2.8.5 数据分析第52页
        2.8.6 Western blot验证第52-53页
第3章 结果与讨论第53-120页
    3.1 模拟微重力下大鼠模型的评价第53-58页
        3.1.1 模拟微重力下大鼠的摄食和体重评价第53-54页
        3.1.2 模拟微重力效应下大鼠行为学评价第54-56页
        3.1.4 中长期模拟微重力效应对海马氧化应激水平的影响第56-58页
    3.2 模拟微重力下对大鼠海马线粒体蛋白的影响第58-79页
        3.2.1 7天模拟微重力对大鼠海马线粒体的蛋白质组学研究第58-64页
        3.2.2 21天模拟微重力对大鼠海马线粒体的蛋白质组学研究第64-69页
        3.2.3 7天和21天模拟微重力下大鼠海马线粒体蛋白的比较第69-79页
    3.3 模拟微重力对大鼠海马膜蛋白影响第79-89页
        3.3.1 21天模拟微重力下大鼠海马膜蛋白组学研究第79-87页
        3.3.2 21天模拟微重力对大鼠海马谷氨酸及r-氨基丁酸的影响第87-89页
    3.4 模拟航天复合环境下大鼠模型的评价第89-94页
        3.4.1 模拟航天复合环境下对大鼠平均摄食和体重的影响第90页
        3.4.2 模拟航天复合环境下大鼠行为学评价第90-94页
    3.5 模拟航天复合环境下大鼠海马线粒体蛋白质的影响第94-101页
    3.6 模拟航天复合环境下大鼠海马细胞膜蛋白的影响第101-117页
    3.7 模拟航天复合环境与模拟微重力对大鼠海马蛋白的比较第117-120页
        3.7.1 两种环境对行为学的影响第117页
        3.7.2 两种环境对神经递质的影响第117-118页
        3.7.3 两种环境对海马线粒体蛋白的影响第118页
        3.7.4 两种环境对海马细胞膜蛋白的影响第118-120页
结论第120-123页
参考文献第123-133页
附录第133-149页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第149-151页
致谢第151-152页

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