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跑台运动对APP/PS1小鼠脑内糖代谢和学习记忆的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-11页
1.前言第16-18页
2 文献综述第18-57页
    2.1 AD研究进展第18-35页
        2.1.1 AD研究历程第18-19页
        2.1.2 AD的临床特征与分型第19页
        2.1.3 AD的主要解剖学特征第19-22页
        2.1.4 AD的主要病理生理学特征第22-26页
        2.1.5 Aβ学说第26-33页
        2.1.6 Tau蛋白学说第33-34页
        2.1.7 胆碱能损伤学说第34-35页
        2.1.8 能量代谢学说第35页
    2.2 AD大脑的葡萄糖代谢研究第35-49页
        2.2.1 AD脑内糖代谢减退第35-36页
        2.2.2 AD脑内糖代谢减退的可能诱因第36-41页
        2.2.3 脑内糖代谢减退诱发AD的可能机制第41-49页
    2.3 糖代谢改善与运动抗AD研究第49-55页
        2.3.1 运动与糖代谢改善第49页
        2.3.2 运动与AD病理改善第49-50页
        2.3.3 糖代谢介导运动抗AD的可能机制第50-55页
    2.4 小结第55-57页
3 研究一运动对APP/PS1小鼠学习记忆的影响第57-80页
    3.1 前言第57页
    3.2 材料与方法第57-60页
        3.2.1 实验动物第57-58页
        3.2.2 实验动物分组第58页
        3.2.3 运动方案第58页
        3.2.4 小鼠体重监测第58-59页
        3.2.5 水迷宫实验第59页
        3.2.6 数据统计第59-60页
    3.3 研究结果第60-74页
        3.3.1 实验进程中小鼠体重比较第60-62页
        3.3.2 水迷宫实验结果比较第62-74页
    3.4 分析与讨论第74-79页
        3.4.1 运动对APP/PS1小鼠体重的影响第75-76页
        3.4.2 运动对APP/PS1小鼠水迷宫定位航行实验指标的影响第76-78页
        3.4.3 运动对APP/PS1小鼠水迷宫空间探索实验指标的影响第78-79页
    3.5 结论第79-80页
4 研究二运动对APP/PS1小鼠大脑葡萄糖代谢的影响第80-120页
    4.1 前言第80页
    4.2 材料与方法第80-92页
        4.2.1 实验动物、分组及运动方案第80页
        4.2.2 取材第80页
        4.2.3 空腹血糖实验第80-81页
        4.2.4 PET/CT实验第81页
        4.2.5 RT-qPCR实验第81-85页
        4.2.6 WesternBlot实验第85-90页
        4.2.7 ELISA实验第90-91页
        4.2.8 数据统计第91-92页
    4.3 研究结果第92-107页
        4.3.1 各组小鼠空腹血糖结果比较第92页
        4.3.2 各组小鼠大脑海马及皮层PET/CT结果比较第92-95页
        4.3.3 各组小鼠海马葡萄糖转运体表达结果比较第95-97页
        4.3.4 各组小鼠海马葡萄糖代谢关键酶表达结果比较第97-102页
        4.3.5 线粒体动力学相关基因的mRNA结果比较第102-104页
        4.3.6 各组小鼠海马COXIV及ATPsynthetase的结果比较第104-106页
        4.3.7 各组小鼠海马ATP及AMP结果比较第106-107页
    4.4 分析与讨论第107-119页
        4.4.1 运动对各组小鼠海马及大脑皮质葡萄糖摄取的影响第107-109页
        4.4.2 运动对各组小鼠脑部葡萄糖代谢的影响第109-119页
    4.5 结论第119-120页
5 研究三运动对APP/PS1小鼠海马AMPK-BACE1通路的影响第120-140页
    5.1 前言第120页
    5.2 材料与方法第120-123页
        5.2.1 实验动物、分组及运动方案第120页
        5.2.2 取材第120-121页
        5.2.3 RT-qPCR实验第121页
        5.2.4 WesternBlot实验第121-122页
        5.2.5 免疫组织化学实验第122-123页
        5.2.6 数据统计第123页
    5.3 研究结果第123-131页
        5.3.1 各组小鼠海马AMPK表达结果比较第123-125页
        5.3.2 各组小鼠海马Sirt1表达结果比较第125-126页
        5.3.3 各组小鼠海马PPARγ表达结果比较第126-127页
        5.3.4 各组小鼠海马PGC1α表达结果比较第127-128页
        5.3.5 各组小鼠海马BACE1表达结果比较第128-129页
        5.3.6 各组小鼠海马Aβ沉积的结果比较第129-131页
    5.4 分析与讨论第131-138页
        5.4.1 运动对各组小鼠海马AMPK表达的影响第131-133页
        5.4.2 运动对各组小鼠海马Sirt1表达的影响第133-134页
        5.4.3 运动对各组小鼠海马PPARγ表达的影响第134-135页
        5.4.4 运动对各组小鼠海马PGC1α表达的影响第135-136页
        5.4.5 运动对各组小鼠海马BACE1及海马区Aβ沉积的影响第136-137页
        5.4.6 运动对各组小鼠海马AMPK-BACE1通路影响的整体分析第137-138页
    5.5 结论第138-140页
6 研究四运动对APP/PS1小鼠海马酮体及髓鞘的影响第140-155页
    6.1 前言第140页
    6.2 材料与方法第140-142页
        6.2.1 实验动物、分组及运动方案第140页
        6.2.2 取材第140-141页
        6.2.3 ELISA实验第141页
        6.2.4 RT-qPCR实验第141页
        6.2.5 WesternBlot实验第141-142页
        6.2.6 数据统计第142页
    6.3 研究结果第142-150页
        6.3.1 各组小鼠血清及海马β-OHB结果比较第142-143页
        6.3.2 各组小鼠海马MCT1表达结果比较第143-144页
        6.3.3 各组小鼠海马MCT2表达结果比较第144-145页
        6.3.4 各组小鼠海马MCT4表达结果比较第145-146页
        6.3.5 各组小鼠海马MBP表达结果比较第146-148页
        6.3.6 各组小鼠海马c-PLA2表达结果比较第148-149页
        6.3.7 各组小鼠海马SCOT表达结果比较第149-150页
    6.4 分析与讨论第150-154页
        6.4.1 运动对各组小鼠血液及海马β-OHB的影响第150-152页
        6.4.2 运动对各组小鼠海马酮体转运体的影响第152页
        6.4.3 运动对各组小鼠海马酮体生成相关蛋白的影响第152-153页
        6.4.4 运动对各组小鼠海马酮体代谢关键酶SCOT的影响第153-154页
    6.5 结论第154-155页
7 研究五运动对APP/PS1小鼠海马DNA甲基化指标的影响第155-169页
    7.1 前言第155-156页
    7.2 材料与方法第156-157页
        7.2.1 实验动物、分组及运动方案第156页
        7.2.2 取材第156页
        7.2.3 ELISA实验第156页
        7.2.4 RT-qPCR实验第156页
        7.2.5 WesternBlot实验第156-157页
        7.2.6 数据统计第157页
    7.3 实验结果第157-162页
        7.3.1 各组小鼠海马SAM及SAH结果比较第157-158页
        7.3.2 各组小鼠海马DNMT1表达结果比较第158-160页
        7.3.3 各组小鼠海马DNMT3a表达结果比较第160-161页
        7.3.4 各组小鼠海马DNMT3b表达结果比较第161-162页
    7.4 分析与讨论第162-168页
        7.4.1 运动对APP/PS1小鼠海马SAM、SAH的影响第162-164页
        7.4.2 运动对APP/PS1小鼠海马DNMT1表达的影响第164-166页
        7.4.3 运动对APP/PS1小鼠海马DNMT3a/3b表达的影响第166-168页
    7.5 结论第168-169页
8 总体分析与研究总结第169-177页
    8.1 总体分析第169-173页
    8.2 总结论第173-174页
    8.3 创新与不足第174-177页
        8.3.1 研究创新第174-175页
        8.3.2 研究不足第175-177页
参考文献第177-199页
附录第199-204页
致谢第204-206页
作者简历及在学期间的学术成果第206页

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