英文缩写词表 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 空间微重力环境对生理的研究 | 第13-15页 |
1.1.1 宇航员在失重环境中生理变化 | 第13-14页 |
1.1.2 微重力导致的骨流失过程 | 第14-15页 |
1.2 微重力引起骨质疏松症防治进展 | 第15-16页 |
1.2.1 运动预防法 | 第15页 |
1.2.2 药物以及钙补充剂治疗法 | 第15-16页 |
1.2.3 电磁场治疗骨质疏松的研究进展 | 第16页 |
1.3 电磁场治疗骨质疏松的研究进展 | 第16-17页 |
1.4 微重力实验模型研究进展 | 第17-18页 |
1.4.1 临床模拟微重力模型 | 第17页 |
1.4.2 动物模拟微重力模型 | 第17-18页 |
1.5 cAMP/PKA信号通路与骨代谢的研究进展 | 第18-20页 |
1.5.1 cAMP/PKA信号通路的研究 | 第18-19页 |
1.5.2 cAMP/PKA信号通路与骨代谢的关系 | 第19-20页 |
1.6 前景与展望 | 第20-21页 |
第2章 微重力实验大鼠模型建立 | 第21-28页 |
2.1 实试验仪器及动物 | 第21页 |
2.1.1 实验仪器和材料 | 第21页 |
2.1.2 实验动物 | 第21页 |
2.2 实验方法 | 第21-23页 |
2.2.1 尾吊模型的建立 | 第21-22页 |
2.2.2 骨密度检测 | 第22页 |
2.2.3 生物力学的检测 | 第22页 |
2.2.4 毒理学分析 | 第22页 |
2.2.5 统计学分析 | 第22-23页 |
2.3 结果 | 第23-26页 |
2.3.1 大鼠体重结果 | 第23页 |
2.3.2 骨密度结果 | 第23-24页 |
2.3.3 股骨生物力学结果 | 第24-25页 |
2.3.4 椎骨生物力学结果 | 第25页 |
2.3.5 毒理学分析结果 | 第25-26页 |
2.4 讨论 | 第26-28页 |
第3章 脉冲电磁场抑制微重力模型大鼠骨量流失的研究 | 第28-46页 |
3.1 主要仪器设备 | 第28-29页 |
3.1.1 实验试剂及仪器 | 第28-29页 |
3.1.2 实验动物 | 第29页 |
3.1.3 电磁发生仪器 | 第29页 |
3.2 实验方法 | 第29-32页 |
3.2.1 尾吊大鼠模型建立 | 第29-30页 |
3.2.2 骨密度检测 | 第30页 |
3.2.3 骨生物力学的检测 | 第30-31页 |
3.2.4 血清生化指标的检测 | 第31页 |
3.2.5 显微CTanalysis | 第31页 |
3.2.6 骨形态计量学的检测 | 第31-32页 |
3.2.7 毒理学分析 | 第32页 |
3.2.8 统计学分析 | 第32页 |
3.3 结果 | 第32-43页 |
3.3.1 大鼠的体重 | 第32-33页 |
3.3.2 股骨和椎骨离体骨密度结果 | 第33-34页 |
3.3.3 股骨和椎骨生物力学的结果 | 第34-35页 |
3.3.4 血清生化指标的结果 | 第35-36页 |
3.3.5 松质骨Micro-CTanalysis结果 | 第36-38页 |
3.3.6 皮质骨Micro-CTanalysis结果 | 第38-40页 |
3.3.7 VG染色结果 | 第40-41页 |
3.3.8 HE染色结果 | 第41-42页 |
3.3.9 毒理学分析结果 | 第42-43页 |
3.4 讨论 | 第43-46页 |
第4章 脉冲电磁场对抗微重力实验大鼠骨流失的作用机制研究 | 第46-53页 |
4.1 实试验材料和仪器 | 第46页 |
4.2 实验方法 | 第46-48页 |
4.2.1 成骨相关基因转录分析 | 第46-47页 |
4.2.2 成骨相关蛋白表达分析 | 第47页 |
4.2.3 cAMP和PTH浓度的测定 | 第47-48页 |
4.2.4 蛋白表达分析 | 第48页 |
4.2.5 统计学分析 | 第48页 |
4.3 结果 | 第48-51页 |
4.3.1 成骨相关基因转录分析结果 | 第48-49页 |
4.3.2 成骨相关蛋白表达分析结果 | 第49-50页 |
4.3.3 PTH和cAMP浓度的测定 | 第50页 |
4.3.4 蛋白表达分析 | 第50-51页 |
4.4 讨论 | 第51-53页 |
结论 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
附录A 攻读硕士期间发表的论文 | 第67页 |