第一部分 绪论 | 第12-32页 |
概述 | 第12-14页 |
第一章 一氧化氮合酶(NOS)在细胞内的定向分布(localization)和NO信号作用的特异性(signaling specificity) | 第14-23页 |
1 一氧化氮(NO)的生理病理作用 | 第14-17页 |
2 NOS在细胞内的定向分布(localization) | 第17-22页 |
3 NO信号作用的特异性(signaling specificity) | 第22-23页 |
第二章 脑缺血/缺氧过程中NO的扩散及反应动力学 | 第23-32页 |
1 NO在脑缺氧缺血过程中的作用 | 第23-24页 |
2 NO扩散反应过动力学研究 | 第24-27页 |
2.1 NO在中枢神经系统中的扩散反应过程 | 第24-25页 |
2.2 NO在血管扩散反应过程 | 第25-27页 |
3 脑缺血/缺氧过程中NO的扩散及反应 | 第27-32页 |
本课题的研究目的和意义 | 第30-32页 |
第二部分 NO在单个神经细胞内的分布研究 | 第32-53页 |
第三章 DAF-2在单个海马神经细胞内的分布研究 | 第33-41页 |
1 NO特异性荧光染料 | 第33-34页 |
2 实验原理 | 第34页 |
3 材料和方法 | 第34-38页 |
4 实验结果及讨论 | 第38-41页 |
第四章 NO在培养的单个海马神经细胞内的分布 | 第41-53页 |
1 NO在细胞内二维分布研究 | 第41-44页 |
1.1 材料和方法 | 第42页 |
1.2 实验结果 | 第42-44页 |
2 投射法(projection)和切割法(section)研究胞内NO的三维分布 | 第44-48页 |
2.1 材料和方法 | 第45-46页 |
2.2 实验结果 | 第46-48页 |
2.2.1 投射法(projection)研究结果 | 第46-47页 |
2.2.2 切割法(section)研究结果 | 第47-48页 |
3 刺激状态下NO胞内三维分布变化研究 | 第48-51页 |
3.1 材料和方法 | 第48-49页 |
3.2 定性研究结果 | 第49-50页 |
3.3 定量研究结果 | 第50-51页 |
4 本章分析讨论 | 第51-53页 |
第三部分 NO在脑缺血/缺氧过程中的扩散反应动力学研究 | 第53-90页 |
第五章 脑缺血/缺氧过程中神经细胞和血管内皮细胞NO合成动力学研究 | 第54-64页 |
1 OGD状态下海马神经细胞和血管内皮细胞NO合成的时间过程研究 | 第54-58页 |
1.1 离体脑缺血/缺氧模型:缺氧缺糖状态(OGD)模型 | 第54-55页 |
1.2 材料和方法 | 第55-57页 |
1.3 实验结果 | 第57-58页 |
2 缺氧缺糖状态下(OGD)海马神经细胞和血管内皮细胞Ca~(2+)的变化 | 第58-61页 |
2.1 材料和方法 | 第59页 |
2.2 实验结果 | 第59-61页 |
3 共培养海马神经细胞和血管内皮细胞缺氧缺糖状态下(OGD)NO合成的动力学研究 | 第61-63页 |
3.1 材料和方法 | 第61-62页 |
3.2 实验结果 | 第62-63页 |
4 本章小结及分析讨论 | 第63-64页 |
第六章 脑缺血/缺氧过程中NO的扩散动力学研究 | 第64-73页 |
1 扩散过程的数学描述 | 第64-66页 |
2 NO扩散过程的建模 | 第66-68页 |
3 计算机仿真结果 | 第68-71页 |
4 本章分析讨论 | 第71-73页 |
第七章 缺氧缺糖(OGD)状态下海马神经细胞NO和O_2~-变化的实验研究 | 第73-79页 |
1 脑缺血/缺氧和自由基 | 第73-74页 |
2 材料和方法 | 第74-75页 |
3 实验结果 | 第75-77页 |
4 双标记法评价Onconly的抗氧化作用 | 第77-78页 |
5 分析讨论 | 第78-79页 |
第八章 脑缺血/缺氧过程中单个细胞内NO的反应网络研究 | 第79-86页 |
1 脑缺血/缺氧过程中于NO相关的化学反应 | 第79-81页 |
2 反应过程的数学建模 | 第81-82页 |
3 部分仿真结果 | 第82-85页 |
4 本章小结及分析讨论 | 第85-86页 |
第九章 关于方法学分析讨论 | 第86-90页 |
1 单个细胞内化学反应的实时检测 | 第86-88页 |
2 关于数学建模和仿真的方法 | 第88-90页 |
总结与展望 | 第90-92页 |
总结 | 第90-91页 |
未来工作展望 | 第91-92页 |
相关的论文发表情况 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-99页 |
致谢 | 第99页 |