| 缩略词 | 第8-9页 |
| 中文摘要 | 第9-11页 |
| ABSTRACT | 第11-13页 |
| 引言 | 第14-16页 |
| 第一部分 电针对骶上脊髓损伤后神经源性膀胱模型大鼠尿流动力学及逼尿肌组织形态学的影响 | 第16-28页 |
| 材料与方法 | 第16-22页 |
| 1 材料 | 第16-17页 |
| 1.1 实验动物 | 第16页 |
| 1.2 主要仪器及试剂 | 第16-17页 |
| 1.3 主要器械 | 第17页 |
| 2 方法 | 第17-22页 |
| 2.1 动物分组 | 第17页 |
| 2.2 造模方法 | 第17-19页 |
| 2.3 穴位定位方法 | 第19-20页 |
| 2.4 电针方法 | 第20页 |
| 2.5 实验步骤 | 第20页 |
| 2.6 光镜标本制作程序 | 第20页 |
| 2.7 尿流动力学检查方法 | 第20-21页 |
| 2.8 统计学方法 | 第21-22页 |
| 结果与分析 | 第22-28页 |
| 1 各组大鼠一般情况比较 | 第22页 |
| 2 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌组织形态学的影响 | 第22-23页 |
| 3 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠尿流动力学的影响 | 第23-24页 |
| 4 讨论 | 第24-28页 |
| 4.1 骶上脊髓损伤后NB动物模型的选择依据 | 第24-25页 |
| 4.2 关于SD大鼠“次髎”穴的定位 | 第25-26页 |
| 4.3 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠尿流动力学与逼尿肌组织形态学的影响 | 第26-28页 |
| 第二部分 电针对骶上脊髓损伤后神经源性膀胱模型大鼠逼尿肌PACAP-CAMP信号通路的影响 | 第28-44页 |
| 材料与方法 | 第28-36页 |
| 1 材料 | 第28-29页 |
| 1.1 实验动物 | 第28页 |
| 1.2 主要试剂 | 第28-29页 |
| 1.3 主要器械 | 第29页 |
| 1.4 主要仪器设备 | 第29页 |
| 2 方法 | 第29-35页 |
| 2.1 动物分组 | 第29-30页 |
| 2.2 造模方法 | 第30页 |
| 2.3 穴位定位方法 | 第30页 |
| 2.4 电针方法 | 第30页 |
| 2.5 实验步骤 | 第30页 |
| 2.6 尿流动力学检测方法 | 第30页 |
| 2.7 膀胱逼尿肌内PACAP38的免疫组化及Western blot检测方法 | 第30-32页 |
| 2.8 膀胱逼尿肌内PACAP38 mRNA表达的RT-PCR检测方法 | 第32-35页 |
| 2.9 膀胱逼尿肌内cAMP的ELISA检测方法 | 第35页 |
| 3 统计学方法 | 第35-36页 |
| 结果与分析 | 第36-44页 |
| 1 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠尿流动力学的影响 | 第36-37页 |
| 2 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠膀胱逼尿肌内PACAP38表达的影响(免疫组化法) | 第37-38页 |
| 3 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠膀胱逼尿肌内PACAP38及其mRNA表达的影响(Western blot与RT-PCR法) | 第38-39页 |
| 4 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌内CAMP含量的影响 | 第39-40页 |
| 5 讨论 | 第40-44页 |
| 5.1 PACAP的生物学作用 | 第40-41页 |
| 5.2 PACAP-cAMP信号通路与平滑肌舒张 | 第41-42页 |
| 5.3 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌PACAP-cAMP信号通路的影响 | 第42-44页 |
| 第三部分 电针对骶上脊髓损伤后神经源性膀胱模型大鼠逼尿肌PKA及其下游收缩元件磷酸化的影响 | 第44-56页 |
| 材料与方法 | 第44-48页 |
| 1 材料 | 第44-45页 |
| 1.1 实验动物 | 第44页 |
| 1.2 主要试剂 | 第44-45页 |
| 1.3 主要器械 | 第45页 |
| 1.4 主要仪器设备 | 第45页 |
| 2 方法 | 第45-48页 |
| 2.1 动物分组 | 第45页 |
| 2.2 造模方法 | 第45页 |
| 2.3 穴位的定位方法 | 第45页 |
| 2.4 电针方法 | 第45页 |
| 2.5 实验步骤 | 第45页 |
| 2.6 尿流动力学检测方法 | 第45页 |
| 2.7 膀胱逼尿肌内PKA的ELISA检测法:按PKA酶联免疫试剂盒进行 | 第45-46页 |
| 2.8 膀胱逼尿肌内p-MLCP、p-MLCK、p-MLC的Western-blot检测方法 | 第46-47页 |
| 2.9 统计学方法:同第一部分 2.8 | 第47-48页 |
| 结果与分析 | 第48-56页 |
| 1 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠尿流动力学的影响 | 第48-49页 |
| 2 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌内PKA表达的影响 | 第49-50页 |
| 3 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌内p -MLCK表达的影响 | 第50-51页 |
| 4 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌内p-MYPT1表达的影响 | 第51-52页 |
| 5 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌内p-MLC表达的影响 | 第52-53页 |
| 6 讨论 | 第53-56页 |
| 6.1 平滑肌收缩与舒张的调控机制 | 第53-54页 |
| 6.2 PKA与平滑肌舒张 | 第54页 |
| 6.3 电针对骶上脊髓损伤后NB模型大鼠逼尿肌内PKA及其下游收缩元件磷酸化的影响 | 第54-56页 |
| 第四部分 全文讨论 | 第56-71页 |
| 1 祖国医学对骶上脊髓损伤后神经源性膀胱的认识 | 第56-57页 |
| 2 现代医学对骶上脊髓损伤后神经源性膀胱的认识 | 第57-59页 |
| 2.1 排尿反射的神经调控 | 第57-58页 |
| 2.2 骶上脊髓损伤后NB的神经病理学机制 | 第58-59页 |
| 2.3 骶上脊髓损伤后NB的现代康复治疗手段 | 第59页 |
| 3 针灸治疗骶上脊髓损伤后神经源性膀胱的研究现状 | 第59-63页 |
| 3.1 临床研究 | 第60-61页 |
| 3.2 实验研究 | 第61-62页 |
| 3.3 本研究的选穴依据 | 第62-63页 |
| 4 骶上脊髓损伤后神经源性膀胱动物模型制备与评价 | 第63-64页 |
| 5 电针治疗骶上脊髓损伤后NB效应的中医理论分析 | 第64-65页 |
| 6 电针治疗骶上脊髓损伤后NB的细胞信号转导机制 | 第65-69页 |
| 6.1 上调PCACP的表达是电针治疗骶上脊髓损伤后NB的始动环节 | 第65-67页 |
| 6.2 调节PKA表达及下游收缩元件的磷酸化是电针促进膀胱逼尿肌舒张的关键 | 第67-68页 |
| 6.3 激活PCACP-cAMP-PKA信号通路是电针重建骶上脊髓损伤后膀胱功能的重要途径 | 第68-69页 |
| 7 本研究存在的问题与展望 | 第69-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录 综述 | 第81-93页 |
| 参考文献 | 第89-93页 |
| 攻读博士学位期间发表论文、参与科研及交流学习情况 | 第93-94页 |