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大鼠DRG神经元中失活的Ca2+激活的K+通道(BK通道)特性和功能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号和缩略词表第8-13页
1 绪论第13-30页
   ·BK 通道的研究进展第13-27页
     ·BK 通道的分子特征第13-22页
     ·BK 通道多样性的来源第22-23页
     ·BK 通道的生理学作用第23-26页
     ·研究展望第26-27页
   ·神经元上BK 通道的生理功能第27-29页
   ·本课题研究的主要内容第29-30页
2 实验方法与技术原理第30-44页
   ·单细胞分离第30-32页
     ·溶液和试剂第30-31页
     ·DRG 单细胞的分离第31-32页
   ·膜片钳技术第32-44页
     ·膜片钳技术原理第32-35页
     ·电生理实验溶液第35-37页
     ·试剂第37页
     ·仪器及实验参数第37-38页
     ·快慢电容及串连电阻的补偿第38-43页
     ·数据分析第43-44页
3 DRG 神经元的生理特性第44-49页
   ·DRG 神经元的特点第44-46页
   ·DRG 神经元的电兴奋性及其在胞体的传播第46-47页
   ·DRG 神经元的主要功能第47-49页
4 DRG 神经元上的BK 通道第49-65页
   ·前言第49页
   ·材料和方法第49-51页
     ·溶液与试剂第49-50页
     ·单细胞分离第50页
     ·实验技术第50-51页
     ·数据处理第51页
   ·结果第51-62页
     ·DRG 神经元上电压依赖性的K~+ 通道第51-52页
     ·DRG 神经元上失活的Ca~(2+) 和电压依赖的K~+ 电流第52-55页
     ·失活的Ca~(2+) 激活的K~+ 电流(KCa)的成分确是Ca~(2+) 敏感的第55-56页
     ·失活的Ca~(2+) 激活的K~+ 电流成分可以被BK 通道特异的阻断剂ChTX 和IbTX 阻断第56-59页
     ·木瓜蛋白酶可从胞外改变BK 通道的失活特性第59-62页
   ·讨论第62-65页
5 DRG 神经元上失活的BK 通道的单通道特性第65-78页
   ·前言第65页
   ·材料和方法第65-67页
     ·溶液与试剂第65-66页
     ·单细胞分离第66页
     ·实验技术第66-67页
     ·数据处理第67页
   ·结果第67-76页
     ·DRG 神经元上失活的BK 通道单通道电流的Ca~(2+) 依赖性第67-68页
     ·两种失活的电流成分的特征第68-70页
     ·DRG 神经元上中等电导的BK 通道第70-72页
     ·单通道电流的电压依赖性第72-74页
     ·Trypsin 可以从胞内改变BK 通道电流失活的性质第74-76页
   ·讨论第76-78页
6 DRG 神经元上BK 通道的生理作用第78-82页
   ·前言第78页
   ·材料与方法第78-79页
     ·溶液与试剂第78页
     ·单细胞分离第78-79页
     ·实验技术第79页
     ·数据处理第79页
   ·结果第79-80页
   ·讨论第80-82页
7 全文总结第82-89页
   ·本课题的主要研究成果第82-86页
     ·首次报道了失活的BKi 电流在小的DRG 神经元上的普遍存在第82-84页
     ·首次在小DRG 神经元上发现了两种失活的BK_i 电流成分,单通道的研究进一步证明小DRG 神经元上存在β_2亚基和β_3亚基,它们与α亚基的结合引起通道的失活,分别对应着宏观电流中慢失活和快失活的成分第84-85页
     ·首次在DRG 神经元上发现中等电导的BK 通道,显示了DRG 神经元上BK 通道的多样性和复杂性第85-86页
   ·研究展望第86-89页
     ·rβ_(3b) 亚基的克隆和表达第86-87页
     ·进一步研究中等电导的BK 通道的成分第87页
     ·研究木瓜蛋白酶对BK 通道β亚基的作用及作用位点第87页
     ·研究BK 通道β亚基与发育及疼痛过程中的作用第87-89页
致谢第89-91页
参考文献第91-100页
附录一 攻读博士学位期间发表的论文目录第100-101页
附录二 单通道电流图第101-107页

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