中文摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
前言 | 第14-17页 |
第一章 文献综述 | 第17-24页 |
1.1 脑卒中概要 | 第17-19页 |
1.1.1 脑卒中流行病学研究 | 第17页 |
1.1.2 脑卒中相关危险因素 | 第17页 |
1.1.3 脑卒中主要症状 | 第17-18页 |
1.1.4 脑卒中造模方法 | 第18页 |
1.1.5 脑卒中研究现状 | 第18-19页 |
1.2 脑卒中病理机制研究 | 第19-20页 |
1.2.1 兴奋性毒性与离子失衡机制 | 第19页 |
1.2.2 氧化与氮化应激机制 | 第19-20页 |
1.2.3 细胞凋亡通路机制 | 第20页 |
1.3 | 第20-22页 |
1.3.1 溶栓治疗 | 第20页 |
1.3.2 神经保护治疗 | 第20-21页 |
1.3.3 运动康复治疗 | 第21页 |
1.3.4 经颅磁刺激疗法 | 第21-22页 |
1.4 脑卒中的未来研究方向与展望 | 第22-24页 |
第二章 实验材料和方法 | 第24-30页 |
2.1 实验动物 | 第24页 |
2.2 光化学法建立脑缺血模型 | 第24页 |
2.3 TTC(2,3,5-Triphenytetrazolium Chloride)染色 | 第24-25页 |
2.4 功能性磁共振成像 | 第25页 |
2.5 光遗传学动物模型的构建 | 第25页 |
2.6 光遗传学动物模型的检测 | 第25-26页 |
2.7 行为学实验 | 第26-27页 |
2.7.1 适应性实验 | 第26页 |
2.7.2 旷场实验 | 第26页 |
2.7.3 条件恐惧实验 | 第26-27页 |
2.8 在体多通道记录 | 第27-28页 |
2.8.1 八通道微丝阵列电极制作 | 第27页 |
2.8.2 多通道微电极阵列植入手术及信号记录 | 第27-28页 |
2.9 数据分析与处理 | 第28-29页 |
2.10 主要试剂 | 第29页 |
2.11 主要仪器设备 | 第29-30页 |
第三章 实验结果 | 第30-52页 |
3.1 光化学诱导法成功构建深部脑区缺血模型 | 第30-36页 |
3.1.1 光化学法构建背侧海马缺血模型及TTC染色检测 | 第30-32页 |
3.1.2 功能性磁共振检测背侧海马缺血模型及旷场实验测试缺血动物的基础活动能力 | 第32-34页 |
3.1.3 光化学法构建外侧杏仁核缺血模型及TTC染色检测 | 第34-35页 |
3.1.4 功能性磁共振检测外侧杏仁核缺血模型及旷场基础活动能力测试 | 第35-36页 |
3.2 光化学法诱导背侧海马缺血、外侧杏仁核缺血分别影响背景条件恐惧唤起及声音条件恐惧的获取及唤起 | 第36-38页 |
3.3 多通道技术记录麻醉状态下背侧海马、外侧杏仁核脑区神经电生理活动 | 第38-44页 |
3.3.1 在体多通道技术记录背侧海马脑区麻醉状态下神经元胞外电活动 | 第38-40页 |
3.3.2 多通道在体记录麻醉状态下背侧海马脑区生理与缺血状态局部场电位变化 | 第40-42页 |
3.3.3 多通道在体记录麻醉状态下外侧杏仁核脑区生理与缺血状态局部场电位变化 | 第42-44页 |
3.4 多通道技术记录外侧杏仁核脑区生理及缺血状态下的电生理状况并结合条件恐惧行为的神经环路机制 | 第44-50页 |
3.4.1 多通道记录外侧杏仁核脑区生理状态下电生理活动并分析其参与条件恐惧获取阶段的神经环路机制 | 第44-46页 |
3.4.2 多通道记录外侧杏仁核脑区缺血状态下电生理活动并分析其参与条件恐惧获取阶段的神经环路机制 | 第46-48页 |
3.4.3 多通道记录外侧杏仁核脑区生理及缺血状态下电生理活动并分析其参与条件恐惧唤起阶段的神经环路机制 | 第48-50页 |
3.5 光遗传模式动物构建及光刺激诱发神经元动作电位发放记录 | 第50-52页 |
第四章 结论与展望 | 第52-55页 |
4.1 构建合适有效的缺血动物模型 | 第52-53页 |
4.1.1 取得的进展 | 第52页 |
4.1.2 讨论及展望 | 第52-53页 |
4.2 生理及缺血状态下背侧海马及外侧杏仁核参与学习记忆行为事件中的神经环路脑卒中发病机制 | 第53-54页 |
4.2.1 取得的进展 | 第53页 |
4.2.2 讨论及展望 | 第53-54页 |
4.3 光遗传学促进脑卒中功能恢复 | 第54-55页 |
4.3.1 取得的进展 | 第54页 |
4.3.2 讨论及展望 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
作者简介 | 第62页 |