摘要 | 第8-10页 |
英文摘要 | 第10-11页 |
1 引言 | 第12-19页 |
1.1 腹腔镜微创技术的介绍 | 第12-13页 |
1.1.1 腹腔镜微创技术发展概述 | 第12-13页 |
1.1.2 腹腔镜微创技术的优势及局限性 | 第13页 |
1.2 腹腔镜微创技术在兽医临床上的应用 | 第13-14页 |
1.2.1 腹腔镜技术在兽医临床诊断中的应用 | 第13-14页 |
1.2.2 腹腔镜技术在兽医临床治疗中的应用 | 第14页 |
1.2.3 腹腔镜技术在兽医生产繁殖中的应用 | 第14页 |
1.3 肝脏缺血再灌注与内质网应激 | 第14-16页 |
1.3.1 肝缺血再灌注概述 | 第14-15页 |
1.3.2 肝缺血再灌注的损伤机制 | 第15页 |
1.3.3 内质网应激概述 | 第15-16页 |
1.3.4 内质网应激在缺血再灌注损伤中的作用 | 第16页 |
1.4 富氢生理盐水简介 | 第16-18页 |
1.4.1 富氢生理盐水的研究进展 | 第16-17页 |
1.4.2 氢气的优点 | 第17-18页 |
1.5 目的与意义 | 第18-19页 |
2 材料与方法 | 第19-31页 |
2.1 实验材料 | 第19-20页 |
2.1.1 实验动物 | 第19页 |
2.1.2 实验器材 | 第19-20页 |
2.1.3 实验试剂及药品 | 第20页 |
2.2 实验方法 | 第20-31页 |
2.2.0 HRS的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 动物分组 | 第21页 |
2.2.2 术前准备 | 第21页 |
2.2.3 麻醉方法 | 第21页 |
2.2.4 手术操作 | 第21-25页 |
2.2.5 术后护理 | 第25页 |
2.2.6 组织样本采集 | 第25页 |
2.2.7 组织形态学观察 | 第25-26页 |
2.2.8 免疫组化 | 第26-28页 |
2.2.9 实时定量PCR | 第28-30页 |
2.2.10 Western Blot | 第30页 |
2.2.11 数据处理 | 第30-31页 |
3 结果 | 第31-50页 |
3.1 HRS对肝脏IRI的影响 | 第31-35页 |
3.1.1 HE结果 | 第31-34页 |
3.1.2 电镜结果 | 第34-35页 |
3.2 HRS对肝脏内质网应激核心蛋白GRP78的影响 | 第35-40页 |
3.2.1 GRP78mRNA表达水平变化 | 第35-36页 |
3.2.2 GRP78免疫组化结果 | 第36-40页 |
3.3 HRS对肝脏UPR信号分子的影响 | 第40-46页 |
3.3.1 PERKmRNA表达水平变化 | 第40-41页 |
3.3.2 IRE1mRNA的表达水平的变化 | 第41-42页 |
3.3.3 ATF6mRNA表达水平变化 | 第42-44页 |
3.3.4 ATF6蛋白表达水平变化 | 第44-45页 |
3.3.5 XBP1s蛋白表达水平变化 | 第45页 |
3.3.6 磷酸化eIF2α蛋白表达水平变化 | 第45-46页 |
3.4 HRS对肝脏ERS凋亡相关蛋白表达的影响 | 第46-50页 |
3.4.1 ATF4蛋白表达水平变化 | 第47页 |
3.4.2 CHOP蛋白表达水平变化 | 第47-48页 |
3.4.3 磷酸化JNK蛋白表达水平变化 | 第48-50页 |
4 讨论 | 第50-54页 |
4.1 HRS对肝脏IRI的保护作用 | 第50页 |
4.2 HRS对肝脏ERS的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 HRS对ERS核心蛋白GRP78的影响 | 第51页 |
4.2.2 HRS对UPR信号通路的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 HRS对ERS凋亡相关蛋白的影响 | 第52-54页 |
5 结论 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
附录 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65页 |