符号说明 | 第5-11页 |
中文摘要 | 第11-15页 |
Abstract | 第15-20页 |
前言 | 第21-36页 |
1.1 尿酸 | 第21-26页 |
1.1.1 尿酸的合成与代谢 | 第21-25页 |
1.1.2 尿酸的生物学功能 | 第25-26页 |
1.2 氧化应激 | 第26-27页 |
1.3 抗氧化防御系统 | 第27-31页 |
1.3.1 抗氧化酶防御体系 | 第27-29页 |
1.3.2 抗氧化剂体系 | 第29-31页 |
1.4 Nrf2/ARE抗氧化通路 | 第31-34页 |
1.4.1 Nrf2 | 第31-32页 |
1.4.2 Keap1 | 第32-33页 |
1.4.3 ARE | 第33页 |
1.4.4 通路的激活 | 第33-34页 |
1.5 本研究的目的和意义 | 第34-36页 |
材料与方法 | 第36-58页 |
2.1 试验动物管理 | 第36页 |
2.2 试验鸡胚 | 第36页 |
2.3 试验试剂与主要仪器 | 第36-41页 |
2.4 试验设计 | 第41-46页 |
2.4.1 正常生理条件下高低血清尿酸个体抗氧化系统的差异 | 第41页 |
2.4.2 低蛋白日粮添加甘氨酸对血清尿酸与机体抗氧化系统的影响 | 第41-43页 |
2.4.3 尿酸酶注射对血清尿酸与机体抗氧化系统的影响 | 第43页 |
2.4.4 饲喂酵母浸干粉对血清尿酸与机体抗氧化系统的影响 | 第43页 |
2.4.5 不同蛋白水平日粮对血清尿酸与机体抗氧化系统的影响 | 第43-45页 |
2.4.6 尿酸处理心肌细胞抗氧化化体系的影响 | 第45页 |
2.4.7 尿酸对过氧化氢损伤心肌细胞的保护效应 | 第45页 |
2.4.8 高浓度葡萄糖与尿酸互作对心肌细胞抗氧化系统的影响 | 第45-46页 |
2.5 试验方法 | 第46-57页 |
2.5.1 血清和组织中MDA的检测方法 | 第46-47页 |
2.5.2 相关基因mRNA水平检测 | 第47-53页 |
2.5.3 蛋白提取和Western Blotting | 第53-55页 |
2.5.4 心肌细胞原代培养 | 第55页 |
2.5.5 细胞免疫荧光 | 第55-56页 |
2.5.6 细胞活力的测定 | 第56页 |
2.5.7 ROS的测定 | 第56-57页 |
2.6 数据处理 | 第57-58页 |
结果与分析 | 第58-89页 |
3.1 正常生理条件下高低血清尿酸个体抗氧化系统的差异 | 第58-60页 |
3.1.1 血清中的指标变化 | 第58页 |
3.1.2 组织中MDA和蛋白质羰基的变化 | 第58-59页 |
3.1.3 组织中抗氧化酶和抗氧化剂的变化 | 第59-60页 |
3.1.4 Nrf2通路变化 | 第60页 |
3.2 低蛋白日粮添加甘氨酸对血清尿酸与机体抗氧化系统的影响 | 第60-65页 |
3.2.1 血清中的指标变化 | 第60-61页 |
3.2.2 心肌抗氧化系统的变化 | 第61-63页 |
3.2.3 肾脏中抗氧化系统的变化 | 第63-65页 |
3.3 尿酸酶注射对血清尿酸与机体抗氧化系统的影响 | 第65-69页 |
3.3.1 血清尿酸的变化 | 第65-66页 |
3.3.2 不同组织MDA和蛋白质羰基的变化 | 第66-67页 |
3.3.3 注射尿酸酶对不同组织抗氧化酶活性的影响 | 第67页 |
3.3.4 注射尿酸酶对心肌抗氧化系统的影响 | 第67-68页 |
3.3.5 心肌Nrf2/ARE通路的变化 | 第68-69页 |
3.4 饲喂酵母浸干粉对血清尿酸与机体抗氧化系统的影响 | 第69-71页 |
3.4.1 血清中指标的变化 | 第69页 |
3.4.2 心肌中氧化损伤以及抗氧化系统的变化 | 第69-70页 |
3.4.3 肾脏中氧化损伤以及抗氧化系统的变化 | 第70-71页 |
3.5 不同蛋白水平日粮对血清尿酸与机体抗氧化体系的影响 | 第71-76页 |
3.5.1 血清中指标的变化 | 第71-72页 |
3.5.2 心肌中氧化损伤以及抗氧化系统的变化 | 第72-74页 |
3.5.3 肾脏中氧化损伤以及抗氧化系统的变化 | 第74-76页 |
3.6 尿酸对心肌细胞抗氧化系统的影响 | 第76-78页 |
3.6.1 心肌细胞原代培养 | 第76-77页 |
3.6.2 不同浓度尿酸引起心肌细胞MDA和蛋白质羰基的变化 | 第77页 |
3.6.3 尿酸(1200μM)对心肌细胞抗氧化酶和抗氧化剂的影响 | 第77-78页 |
3.6.4 心肌细胞Nrf2/ARE通路的变化 | 第78页 |
3.7 尿酸对过氧化氢损伤心肌细胞的保护效应 | 第78-85页 |
3.7.1 过氧化氢损伤心肌细胞模型的建立 | 第78-79页 |
3.7.2 不同浓度尿酸对过氧化氢损伤的心肌细胞MDA的影响 | 第79-80页 |
3.7.3 尿酸与过氧化氢联合作用对ROS的影响 | 第80-82页 |
3.7.4 尿酸与过氧化氢联合作用对抗氧化酶和抗氧化剂的影响 | 第82-83页 |
3.7.5 尿酸与过氧化氢联合作用对Nrf2/ARE通路的影响 | 第83-85页 |
3.8 高浓度葡萄糖与尿酸互作对心肌细胞抗氧化系统的影响 | 第85-89页 |
3.8.1 葡萄糖损伤心肌细胞模型的建立 | 第85页 |
3.8.2 不同浓度尿酸对葡萄糖损伤的心肌细胞MDA的影响 | 第85-86页 |
3.8.3 尿酸与葡萄糖联合作用对氧化损伤的影响 | 第86-87页 |
3.8.4 尿酸与葡萄糖联合作用对抗氧化酶/剂的影响 | 第87-88页 |
3.8.5 尿酸与葡萄糖联合作用对Nrf2/ARE通路的影响 | 第88-89页 |
讨论 | 第89-101页 |
4.1 正常生理条件下高低血清尿酸个体抗氧化系统的差异 | 第89-90页 |
4.2 尿酸缓解低蛋白饲料诱导的肉鸡氧化损伤 | 第90-93页 |
4.2.1 低蛋白日粮诱发肉鸡心脏和肾脏的氧化损伤 | 第90-92页 |
4.2.2 尿酸水平升高可降低低蛋白日粮造成的心肌氧化损伤 | 第92-93页 |
4.3 异常血清尿酸浓度对肉鸡的氧化损伤作用 | 第93-96页 |
4.3.1 异常降低血清尿酸浓度对肉鸡的氧化损伤作用 | 第93-94页 |
4.3.2 异常升高血清尿酸浓度对肉鸡的氧化损伤作用 | 第94-96页 |
4.3.3 不同浓度血清尿酸对肉鸡机体氧化平衡的影响 | 第96页 |
4.4 不同浓度尿酸对体外培养心肌细胞及H_2O_2损伤心肌细胞的作用 | 第96-99页 |
4.4.1 低浓度尿酸对心肌细胞及H_2O_2损伤心肌细胞的影响 | 第96-98页 |
4.4.2 高浓度尿酸对心肌细胞及H_2O_2损伤心肌细胞的影响 | 第98-99页 |
4.5 不同浓度尿酸对高糖损伤心肌细胞的作用 | 第99-101页 |
结论 | 第101-102页 |
创新点 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
攻读博士期间发表论文情况 | 第124页 |