摘要 | 第5-8页 |
abstract | 第8-11页 |
一、文献综述 | 第14-28页 |
1 ASMT和 MT的生物学基础 | 第15-16页 |
2 ASMT、MT与抑郁的关系 | 第16-18页 |
3 MT在运动抗抑郁过程中的影响 | 第18-19页 |
4 基因芯片技术的概述 | 第19-22页 |
4.1 基因芯片的基本介绍 | 第19页 |
4.2 基因芯片的产生和发展 | 第19页 |
4.3 基因芯片的分类和原理 | 第19-20页 |
4.4 基因芯片的实验操作流程 | 第20-21页 |
4.5 基因芯片的特点与应用 | 第21-22页 |
5 基因芯片技术在抑郁和运动科学领域的研究现状 | 第22-28页 |
5.1 基因芯片技术在抑郁领域的研究现状 | 第22-25页 |
5.2 基因芯片技术在运动科学领域的研究现状 | 第25-28页 |
二、实验部分 | 第28-75页 |
1 前言 | 第28-29页 |
2 材料与方法 | 第29-40页 |
2.1 主要试剂与仪器 | 第29-31页 |
2.2 实验动物分组及处理 | 第31页 |
2.3 运动方案 | 第31页 |
2.4 行为学评价指标 | 第31-33页 |
2.5 血液和组织样本采集 | 第33-34页 |
2.6 Elisa检测 | 第34页 |
2.7 基因芯片检测 | 第34-39页 |
2.8 RT-PCR测试 | 第39页 |
2.9 统计方法 | 第39-40页 |
3 研究结果 | 第40-64页 |
3.1 ASMT基因敲除、游泳运动对小鼠抑郁行为的影响 | 第40-42页 |
3.2 ASMT基因敲除、游泳运动对小鼠血清MT、5-HT及 NE的影响 | 第42-44页 |
3.3 ASMT基因敲除、游泳运动对小鼠下丘脑基因表达谱的影响 | 第44-64页 |
4 分析与讨论 | 第64-74页 |
4.1 ASMT基因敲除、游泳运动通过调节血清MT、5-HT及 NE水平影响小鼠的抑郁行为 | 第64-68页 |
4.2 ASMT基因敲除、游泳运动通过调节PLC-β2、EPS8L-1 基因表达影响小鼠的抑郁行为 | 第68-70页 |
4.3 ASMT基因敲除、游泳运动通过调节p53 信号通路、长时程抑制和雌激素信号通路影响小鼠的抑郁行为 | 第70-74页 |
5 结论 | 第74-75页 |
三、创新与不足 | 第75-76页 |
1 本研究的创新之处 | 第75页 |
2 本研究的不足之处 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-85页 |
附录 | 第85-94页 |
(一)英文缩略表 | 第85-89页 |
(二)动物伦理审查表 | 第89-94页 |
致谢 | 第94页 |