致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-50页 |
·海马的结构、功能与学习记忆 | 第11-21页 |
·海马的结构、神经元、纤维联系和突触连接 | 第11-13页 |
·海马的突触可塑性 | 第13-19页 |
·参考文献 | 第19-21页 |
·铅的神经毒性作用及其分子机制 | 第21-32页 |
·人体中铅的主要来源及其在体内的吸收与代谢 | 第21-22页 |
·铅对神经系统的影响 | 第22-25页 |
·铅诱导机体氧化损伤的机制 | 第25-26页 |
·铅中毒的防治 | 第26-27页 |
·参考文献 | 第27-32页 |
·EGCG药理作用的研究进展 | 第32-50页 |
·概述 | 第32-35页 |
·EGCG在体内的分布及生物利用度 | 第35-36页 |
·EGCG的主要药理作用 | 第36-42页 |
·参考文献 | 第42-50页 |
第二章 EGCG对铅致Wistar大鼠海马氧化损伤的修复作用 | 第50-78页 |
·引言 | 第50-51页 |
·材料和方法 | 第51-62页 |
·动物分组和实验设计 | 第51-52页 |
·实验试剂 | 第52-53页 |
·电生理实验部分 | 第53-55页 |
·生化实验部分 | 第55-62页 |
·数据统计和分析 | 第62页 |
·实验结果 | 第62-72页 |
·EGCG不能降低染铅Wistar大鼠的血铅含量 | 第62-63页 |
·EGCG对染铅Wistar大鼠海马CA1区fEPSP I/O曲线的影响 | 第63-64页 |
·EGCG对铅致Wistar大鼠海马CA1区LTP损伤有部分修复作用 | 第64-65页 |
·铅暴露对Wistar大鼠海马SOD活性、GSH水平以及MDA含量的影响 | 第65-66页 |
·EGCG对染铅Wistar大鼠海马SOD活性、GSH水平以及MDA含量的影响 | 第66-68页 |
·EGCG对铅暴露原代培养海马神经元细胞活力的影响 | 第68-69页 |
·EGCG对铅诱导的细胞内活性氧的影响 | 第69-71页 |
·EGCG对铅暴露诱导海马神经元线粒体膜电位损伤的修复作用 | 第71-72页 |
·讨论 | 第72-76页 |
·铅对大鼠生长发育的影响 | 第72-73页 |
·铅对大鼠学习记忆的损伤及EGCG对其的修复作用 | 第73页 |
·铅对细胞氧化应激作用以及EGCG的抗氧化作用 | 第73-76页 |
·参考文献 | 第76-78页 |
第三章 EGCG诱导原代培养海马神经元凋亡 | 第78-114页 |
·引言 | 第78页 |
·实验试剂及试剂配制 | 第78-84页 |
·主要试剂 | 第78-79页 |
·主要试剂配制 | 第79-84页 |
·实验仪器 | 第84页 |
·实验方法 | 第84-94页 |
·海马神经元的原代培养 | 第84-85页 |
·海马神经元胞内游离钙离子的检测 | 第85-86页 |
·海马神经元胞内活性氧(ROS)的检测 | 第86-87页 |
·海马神经元线粒体膜电位的检测 | 第87-88页 |
·海马神经元Bcl-2/Bax蛋白表达的测定 | 第88-91页 |
·Hoechst33342/PI荧光染色 | 第91-92页 |
·Annexin-V/PI荧光染色 | 第92-93页 |
·Caspase-3/9活性检测以及乳酸脱氢酶含量测定 | 第93-94页 |
·数据统计和分析 | 第94页 |
·实验结果 | 第94-106页 |
·EGCG对海马神经元胞内游离钙离子浓度的影响 | 第94-97页 |
·EGCG对海马神经元胞内活性氧的影响 | 第97-99页 |
·EGCG对海马神经元线粒体膜电位的影响 | 第99-100页 |
·EGCG对海马神经元Bcl-2/Bax蛋白表达的影响 | 第100-102页 |
·EGCG对海马神经元Caspase-3/9活性以及LDH含量的影响 | 第102-103页 |
·高剂量EGCG诱导海马神经元凋亡 | 第103-106页 |
·讨论 | 第106-110页 |
·EGCG诱导海马神经元胞内钙超载 | 第106页 |
·EGCG介导原代培养海马神经元线粒体膜电位(MMP)下降 | 第106-107页 |
·EGCG对海马神经元凋亡相关蛋白Bcl-2/Bax表达的影响 | 第107-108页 |
·EGCG对原代培养海马神经元caspase的影响 | 第108-109页 |
·EGCG对原代培养海马神经元凋亡率的影响 | 第109-110页 |
·参考文献 | 第110-114页 |
个人简历 | 第114-115页 |