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力竭运动及钝挫伤各时相大鼠骨骼肌MuRF1、MAFbx及Pax7的变化及其机制研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
符号说明第8-9页
前言第9-10页
第一部分 文献综述第10-23页
    1 骨骼肌的损伤与修复第10-15页
        1.1 骨骼肌概述第10页
        1.2 骨骼肌的组织机构及功能第10-11页
        1.3 骨骼肌损伤第11-12页
            1.3.1 骨骼肌损伤分类第11页
            1.3.2 骨骼肌损伤机制第11-12页
        1.4 骨骼肌损伤动物模型第12-14页
            1.4.1 骨骼肌损伤动物模型的建立第12-14页
        1.5 骨骼肌损伤的再修复第14-15页
            1.5.1 骨骼肌损伤的炎性反应第14页
            1.5.2 骨骼肌损伤再修复的内源周期第14-15页
            1.5.3 骨骼肌损伤再修复的分类第15页
    2 MuRF1、MAFbx在骨骼肌中的表达机制第15-20页
        2.1 骨骼肌萎缩分子的生物学机制第15-16页
        2.2 骨骼肌泛素蛋白酶解系统(Ups)第16-17页
            2.2.1 泛素蛋白酶解系统(Ups)与泛素连接酶E3第16-17页
            2.2.2 MuRF1与MAFbx的生物特性第17页
        2.3 NF-κB/MuRF1信号通路与骨骼肌损伤第17-20页
            2.3.1 NF-κB/MuRF1信号通路第18-19页
            2.3.2 NF-κB/MuRF1信号通路与骨骼肌损伤第19-20页
    3 肌卫星细胞与骨骼肌损伤修复第20-23页
        3.1 肌卫星细胞的发现与自我更新第20-21页
        3.2 卫星细胞在肌肉损伤修复中的作用第21页
        3.3 骨骼肌卫星细胞的特异性标记与鉴定--Pax7第21页
        3.4 骨骼肌卫星细胞Pax7与骨骼肌损伤修复第21-23页
第二部分 实验部分第23-48页
    1 材料与方法第23-36页
        1.1 实验主要仪器设备第24-25页
        1.2 主要实验试剂第25-26页
        1.3 动物模型的建立第26-27页
            1.3.1 实验动物和喂养第26页
            1.3.2 实验动物分组第26页
            1.3.3 骨骼肌损伤方案第26-27页
        1.4 样本取材与处理第27页
            1.4.1 样本取材第27页
            1.4.2 组织样本制备第27页
        1.5 指标测定与方法第27-36页
            1.5.1 骨骼肌组织总RNA的提取第28-29页
            1.5.2 RNA反转录第29页
            1.5.3 实时荧光定量(Real-Time PCR)第29-31页
            1.5.4 蛋白质免疫印迹(Western Bloting,WB)第31-34页
            1.5.5 酶联免疫法第34-36页
        1.6 统计学处理第36页
    2 实验结果第36-43页
        2.1 力竭运动和钝挫伤各时相大鼠骨骼肌MuRF1mRNA的表达变化第36-37页
        2.2 力竭运动和钝挫伤各时相大鼠骨骼肌MAFbxmRNA的表达变化第37-38页
        2.3 力竭运动和钝挫伤各时相大鼠骨骼肌Pax7mRNA的表达变化第38-39页
        2.4 力竭运动和钝挫伤各时相大鼠骨骼肌MuRF1蛋白含量的比较第39-40页
        2.5 力竭运动和钝挫伤各时相大鼠骨骼肌NF-κB含量的比较第40-41页
        2.6 力竭运动和钝挫伤各时相大鼠骨骼肌Pax7含量的比较第41-43页
    3 讨论与分析第43-47页
        3.1 力竭运动和钝挫伤对各时相大鼠骨骼肌NF-κB/ MuRF1通路的影响第43-44页
        3.2 力竭运动和钝挫伤对各时相大鼠骨骼肌MuRF1和MAFbx的影响第44-45页
        3.3 力竭运动和钝挫伤对各时相大鼠骨骼肌Pax7的影响第45-47页
    4 结论第47-48页
参考文献第48-55页
致谢第55-56页

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