中文摘要 | 第5-13页 |
ABSTRACT | 第13-23页 |
英文缩写 | 第24-26页 |
引言 | 第26-29页 |
第一部分 大鼠应激性损伤模型的建立以及肾脏内质网应激的激活 | 第29-60页 |
前言 | 第29-30页 |
材料与方法 | 第30-39页 |
结果 | 第39-41页 |
附图 | 第41-50页 |
附表 | 第50-51页 |
讨论 | 第51-54页 |
小结 | 第54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
第二部分 ERS 介导的束缚应激加重挤压伤大鼠肾损伤的机制研究 | 第60-80页 |
前言 | 第60页 |
实验一、ERS 介导的束缚应激加重挤压伤大鼠肾损伤的凋亡机制 | 第60-68页 |
材料与方法 | 第60-64页 |
结果 | 第64-65页 |
附图 | 第65-68页 |
实验二、ERS 介导的束缚应激加重挤压伤大鼠肾损伤的炎症机制 | 第68-75页 |
材料与方法 | 第68-72页 |
结果 | 第72-73页 |
附图 | 第73-75页 |
讨论 | 第75-77页 |
小结 | 第77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
第三部分 固定时间和环境温度对 ERS 标志性蛋白 GRP78 和 CHOP蛋白抗原稳定性的影响 | 第80-107页 |
前言 | 第80页 |
实验一、GRP78 和 CHOP 在大鼠应激性肾损伤中的持续表达 | 第80-86页 |
材料与方法 | 第80-83页 |
结果 | 第83-84页 |
附图 | 第84-86页 |
实验二、固定时间对 GRP78 和 CHOP 蛋白抗原稳定性的影响 | 第86-91页 |
材料与方法 | 第86-87页 |
结果 | 第87-88页 |
附图 | 第88-91页 |
实验三、环境温度对 GRP78 和 CHOP 蛋白抗原稳定性的影响 | 第91-103页 |
材料与方法 | 第91-92页 |
结果 | 第92-94页 |
附图 | 第94-103页 |
讨论 | 第103-105页 |
小结 | 第105页 |
参考文献 | 第105-107页 |
结论 | 第107-108页 |
综述 内质网应激的研究进展 | 第108-127页 |
参考文献 | 第120-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
个人简历 | 第128-129页 |