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EGCG对铅致大鼠海马神经元突触可塑性和氧化损伤的修复作用及机制

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

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