论文创新点 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 有机磷阻燃剂的特性 | 第16-19页 |
1.1.1 有机磷阻燃剂的理化性质 | 第16-17页 |
1.1.2 有机磷阻燃剂的用途及用量 | 第17-19页 |
1.2 有机磷阻燃剂的环境行为 | 第19-24页 |
1.2.1 有机磷阻燃剂的环境分布 | 第19-21页 |
1.2.2 有机磷阻燃剂在环境中的迁移转化 | 第21-24页 |
1.3 有机磷阻燃剂的毒性效应研究进展 | 第24-27页 |
1.4 有机磷阻燃剂的毒理学研究方法进展 | 第27-30页 |
1.4.1 水生动物研究模型 | 第27-28页 |
1.4.2 其他动物研究模型 | 第28-29页 |
1.4.3 离体细胞模型 | 第29页 |
1.4.4 流行病学调查研究 | 第29-30页 |
1.5 本论文研究思路及技术路线 | 第30-33页 |
第二章 细胞毒性效应研究模型及方法建立 | 第33-39页 |
2.1 实验部分 | 第33-35页 |
2.1.1 实验药品与仪器 | 第33-34页 |
2.1.2 实验材料 | 第34页 |
2.1.3 实验方法 | 第34-35页 |
2.2 结果与分析 | 第35-38页 |
2.3 讨论 | 第38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 自吞噬调节TDCIPP诱导的SH-SY5Y细胞凋亡 | 第39-69页 |
3.1 实验部分 | 第39-45页 |
3.1.1 实验药品与仪器 | 第39-40页 |
3.1.2 实验材料 | 第40页 |
3.1.3 实验方法 | 第40-45页 |
3.2 结果与分析 | 第45-64页 |
3.2.1 TDCIPP诱导SH-SY5Y细胞凋亡的研究 | 第45-47页 |
3.2.2 TDCIPP诱导SH-SY5Y细胞自吞噬 | 第47-51页 |
3.2.3 自吞噬参与调解TDCIPP诱导的SH-SY5Y细胞凋亡 | 第51-57页 |
3.2.4. TDCIPP诱导自吞噬信号通路 | 第57-60页 |
3.2.5 ROS介导的AMPK/mTOR信号通路 | 第60-64页 |
3.3 讨论 | 第64-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 TDCIPP诱导SH-SY5Y细胞凋亡及分子机制研究 | 第69-95页 |
4.1 实验部分 | 第70-74页 |
4.1.1 主要实验药品和仪器 | 第70页 |
4.1.2 实验材料 | 第70页 |
4.1.3 实验方法 | 第70-74页 |
4.2 结果与分析 | 第74-91页 |
4.2.1 TDCIPP对SH-SY5Y生存率及凋亡的影响 | 第74-80页 |
4.2.2 TDCIPP诱导SH-SY5Y细胞内ROS产生及[Ca~2+]_i变化 | 第80-82页 |
4.2.3 TDCIPP诱导内质网应急 | 第82-85页 |
4.2.4 氧化应激在TDCIPP诱导的SH-SY5Y细胞凋亡及内质网应激中的作用 | 第85-91页 |
4.3 讨论 | 第91-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-95页 |
第五章 低浓度TDCIPP诱导SH-SY5Y细胞分化及分子机制研究 | 第95-115页 |
5.1 实验部分 | 第96-98页 |
5.1.1 主要实验药品和仪器 | 第96页 |
5.1.2 实验材料 | 第96页 |
5.1.3 实验方法 | 第96-98页 |
5.2 结果与分析 | 第98-112页 |
5.2.1 最低效应浓度的确定 | 第98-100页 |
5.2.2 TDCIPP诱导SH-SY5Y细胞分化 | 第100-102页 |
5.2.3 自吞噬参与调节TDCIPP诱导的SH-SY5Y细胞分化 | 第102-106页 |
5.2.4 自吞噬参与调节TDCIPP诱导SH-SY5Y细胞骨架增加 | 第106-108页 |
5.2.5 低浓度TDCIPP影响SH-SY5Y细胞分化与细胞内的多巴胺神经递质相关 | 第108-110页 |
5.2.6 TDCIPP影响线粒体膜电位及能量代谢 | 第110-112页 |
5.3 讨论 | 第112-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-115页 |
全文总结 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-137页 |
攻读博士学位期间发表及待发表的论文 | 第137-138页 |
致谢 | 第138页 |