首页--医药、卫生论文--神经病学与精神病学论文--精神病学论文--脑器质性精神障碍论文

Threonate调节神经元胞内镁对功能突触密度影响的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要符号对照表第9-11页
第1章 前言第11-33页
    1.1 学习和记忆第11-18页
        1.1.1 突触和学习记忆机制第11-12页
        1.1.2 突触丢失是认知缺陷的关键因素第12-15页
        1.1.3 老龄化引发认知障碍的危害第15-18页
    1.2 L-Threonic acid Magnesium salt提高认知能力第18-26页
        1.2.1 L-TAMS提高大鼠认知能力第20-22页
        1.2.2 L-TAMS修复AD小鼠认知能力第22-24页
        1.2.3 L-TAMS修复老年人群认知能力第24-26页
    1.3 L-TAMS提高认知能力的机理研究第26-30页
        1.3.1 L-TAMS增加突触前末端第26-29页
        1.3.2 Mg~(2+)调控突触功能第29-30页
    1.4 Threonate第30-32页
        1.4.1 Threonate的生物合成第31页
        1.4.2 Threonate的生理功能第31-32页
    1.5 论文内容和结构第32-33页
第2章 实验材料与方法第33-46页
    2.1 实验材料第33-36页
        2.1.1 实验动物第33页
        2.1.2 动物实验试剂第33-35页
        2.1.3 细胞培养试剂第35页
        2.1.4 电生理试剂第35页
        2.1.5 分子生化试剂第35-36页
    2.2 实验设备第36页
    2.3 实验方法第36-46页
        2.3.1 L-TAMS的合成方法第36-37页
        2.3.2 L-TAMS对大鼠生理Threonate浓度影响的实验方案第37-38页
        2.3.3 HPLC-MS-MS检测Threonate的浓度第38-39页
        2.3.4 大鼠海马CA3-CA1神经元的原代培养第39页
        2.3.5 h NSC的扩增及神经元的诱导分化第39-41页
        2.3.6 神经元胞内Mg~(2+)浓度检测第41-42页
        2.3.7 免疫荧光检测突触蛋白密度第42-43页
        2.3.8 FM1-43 检测功能突触前末端密度第43-44页
        2.3.9 Western Blot第44-45页
        2.3.10 线粒体功能检测第45-46页
第3章 Threonate的生理分布,L-TAMS对Threonate浓度的影响第46-52页
    3.1 Threonate的生理分布第46-47页
    3.2 L-TAMS选择性提升脑脊液中Threonate的浓度第47-50页
    3.3 讨论第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 Threonate调节神经元胞内Mg~(2+)第52-57页
    4.1 Threonate提高神经元胞内Mg~(2+)的浓度曲线第52-55页
    4.2 Threonate提高神经元胞内Mg~(2+)的时间曲线第55-56页
    4.3 讨论第56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 Threonate增加结构突触密度,上调NR2B表达第57-64页
    5.1 Threonate增加结构突触密度第57-61页
        5.1.1 免疫荧光检测突触密度第57-60页
        5.1.2 Western blot检测突触蛋白表达第60-61页
    5.2 Threonate上调NR2B表达第61-62页
    5.3 讨论第62页
    5.4 本章小结第62-64页
第6章 Threonate增强线粒体功能,增加功能突触密度第64-69页
    6.1 Threonate增强线粒体功能第64-65页
    6.2 Threonate增加功能突触密度第65-67页
    6.3 讨论第67-68页
    6.4 本章小结第68-69页
第7章 Threonate作用机理的研究第69-81页
    7.1 Threonate提高神经元胞内Mg~(2+)增加功能突触密度第69-72页
        7.1.1 Threonate提升的胞内Mg~(2+)与增加的功能突触密度线性相关第69-71页
        7.1.2 缺Mg~(2+)溶液阻断Threonate提升胞内Mg~(2+)第71页
        7.1.3 缺Mg~(2+)溶液阻断Threonate增加功能突触密度第71-72页
    7.2 GLUTs调控Threonate的功能第72-76页
        7.2.1 GLUTs调控Threonate提高胞内Mg~(2+)的功能第73-75页
        7.2.2 GLUTs调控Threonate增加功能突触密度的功能第75-76页
    7.3 多种有机阴离子对神经元胞内Mg~(2+)和功能突触密度作用的研究第76-78页
        7.3.1 多种有机阴离子对胞内Mg~(2+)的作用第76-77页
        7.3.2 多种有机阴离子对功能突触前末端密度的作用第77-78页
    7.4 讨论第78-80页
    7.5 本章小结第80-81页
第8章 Threonate在人体的生理分布及功能探讨第81-88页
    8.1 Threonate在人体的生理分布第81-83页
        8.1.1 Threonate在人体血浆和脑脊液中的浓度第81-82页
        8.1.2 Threonate在血浆与脑脊液中的浓度关系第82页
        8.1.3 Threonate的浓度与年龄的关系第82-83页
    8.2 Threonate提高h NSC诱导分化的神经元表达Syn和PSD-95第83-86页
        8.2.1 建立h NSC诱导分化神经元体系第83-85页
        8.2.2 WB检测Threonate对神经元表达Syn和PSD-95 的影响第85-86页
    8.3 讨论第86-87页
    8.4 本章小结第87-88页
第9章 总结与展望第88-93页
    9.1 论文总结第88-89页
    9.2 课题展望第89-93页
        9.2.1 Threonate提高神经元胞内Mg~(2+)的方式和涉及的蛋白通道第89-90页
        9.2.2 Threonate与Mg~(2+)协同作用提高认知能力第90-93页
参考文献第93-109页
致谢第109-111页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第111页

论文共111页,点击 下载论文
上一篇:基于模式转移和操控特性的驾驶风格评测研究
下一篇:经颅直流电刺激的定向优化及机制研究