摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
中英文缩写词列表 | 第10-16页 |
第一章 血栓形成及抗血栓药物研究进展 | 第16-24页 |
1.1 血栓的形成过程 | 第16-18页 |
1.1.1 心血管功能的损伤 | 第16-17页 |
1.1.2 血小板的粘附聚集和凝血系统的激活 | 第17-18页 |
1.2 抗血栓药物研究进展 | 第18-22页 |
1.2.1 抗凝血药 | 第18-20页 |
1.2.2 抗血小板聚集药 | 第20-21页 |
1.2.3 溶解血栓药物 | 第21-22页 |
1.3 结语 | 第22-24页 |
第二章 黑莓籽抗血栓作用机制研究 | 第24-74页 |
第一节 黑莓籽的体外凝血四项研究 | 第24-34页 |
1.1 前言 | 第24页 |
1.2 植物来源 | 第24页 |
1.3 实验动物 | 第24-25页 |
1.4 仪器试剂 | 第25页 |
1.5 提取分离 | 第25-26页 |
1.6 试验方法 | 第26-27页 |
1.6.1 样品溶液的配制 | 第26页 |
1.6.2 APTT的检测方法 | 第26-27页 |
1.6.3 PT的检测方法 | 第27页 |
1.6.4 TT的检测方法 | 第27页 |
1.6.5 FIB的检测方法 | 第27页 |
1.7 数据处理 | 第27页 |
1.8 试验结果 | 第27-30页 |
1.9 讨论 | 第30-32页 |
1.10 小结 | 第32-34页 |
第二节 黑莓籽纤溶活性和尿激酶纤溶抑制活性研究 | 第34-50页 |
2.1 前言 | 第34页 |
2.2 仪器与试剂 | 第34页 |
2.3 样品的来源 | 第34页 |
2.4 试验方法 | 第34-36页 |
2.4.1 溶液及样品的配制 | 第34-35页 |
2.4.2 琼脂糖-纤维蛋白平板的制备 | 第35页 |
2.4.3 系列浓度尿激酶标准曲线的测定 | 第35页 |
2.4.4 样品纤溶活性的测定 | 第35页 |
2.4.5 尿激酶标准曲线的测定 | 第35页 |
2.4.6 样品对尿激酶抑制活性的测定 | 第35-36页 |
2.5 数据处理 | 第36页 |
2.6 试验结果 | 第36-48页 |
2.6.1 黑莓籽提取及其化合物纤溶活性测定结果 | 第36-38页 |
2.6.2 黑莓籽提取及其化合物纤溶抑制活性试验结果 | 第38-48页 |
2.7 讨论分析 | 第48-49页 |
2.8 小结 | 第49-50页 |
第三节 黑莓籽体内抗血栓作用机制研究 | 第50-64页 |
3.1 前言 | 第50页 |
3.2 植物来源 | 第50页 |
3.3 实验动物 | 第50页 |
3.4 仪器试剂 | 第50-51页 |
3.5 样品溶液的配制及给药剂量 | 第51页 |
3.6 试验方法 | 第51页 |
3.7 数据处理 | 第51-52页 |
3.8 试验结果 | 第52-59页 |
3.8.1 黑莓籽对急性血瘀模型大鼠全血粘度的影响 | 第52-53页 |
3.8.2 黑莓籽对急性血瘀模型大鼠血浆粘度的影响 | 第53-54页 |
3.8.3 黑莓籽对急性血瘀模型大鼠血沉和红细胞压积的影响 | 第54-55页 |
3.8.4 黑莓籽对急性血瘀模型大鼠凝血四项指标影响 | 第55-57页 |
3.8.5 黑莓籽对急性血瘀模型大鼠 6-keto-PGF1α和TXB2的影响 | 第57-58页 |
3.8.6 黑莓籽对急性血瘀模型大鼠eNOS和ET-1 的影响 | 第58-59页 |
3.9 讨论 | 第59-62页 |
3.10 小结 | 第62-64页 |
第四节 熊果酸体内抗血栓作用机制研究 | 第64-74页 |
4.1 前言 | 第64页 |
4.2 样品来源 | 第64页 |
4.3 实验动物 | 第64页 |
4.4 仪器试剂 | 第64-65页 |
4.5 样品溶液的配制及给药剂量 | 第65页 |
4.6 试验方法 | 第65页 |
4.7 数据处理 | 第65页 |
4.8 试验结果 | 第65-72页 |
4.8.1 熊果酸对急性血瘀模型大鼠全血粘度的影响 | 第65-67页 |
4.8.2 熊果酸对急性血瘀模型大鼠血浆粘度的影响 | 第67页 |
4.8.3 熊果酸对急性血瘀模型大鼠血沉和红细胞压积的影响 | 第67-68页 |
4.8.4 熊果酸对急性血瘀模型大鼠凝血四项的影响 | 第68-70页 |
4.8.5 熊果酸对急性血瘀模型大鼠 6-keto-PGF1α和TXB2的影响 | 第70-71页 |
4.8.6 熊果酸对急性血瘀模型大鼠eNOS和ET-1 的影响 | 第71-72页 |
4.9 讨论 | 第72-73页 |
4.10 小结 | 第73-74页 |
第三章 赤芍抗血栓作用机制研究 | 第74-99页 |
第一节 赤芍提取物体内抗血栓作用机制研究 | 第74-86页 |
1.1 前言 | 第74页 |
1.2 植物来源 | 第74页 |
1.3 提取分离 | 第74页 |
1.4 实验动物 | 第74-75页 |
1.5 仪器试剂 | 第75页 |
1.6 样品溶液的配制及给药剂量 | 第75页 |
1.7 试验方法 | 第75页 |
1.8 数据处理 | 第75-76页 |
1.9 试验结果 | 第76-83页 |
1.9.1 赤芍对急性血瘀模型大鼠全血粘度的影响 | 第76-77页 |
1.9.2 赤芍对急性血瘀模型大鼠血浆粘度的影响 | 第77-78页 |
1.9.3 赤芍对急性血瘀模型大鼠血沉和红细胞压积的影响 | 第78-79页 |
1.9.4 赤芍对急性血瘀模型大鼠凝血四项的影响 | 第79-81页 |
1.9.5 赤芍对急性血瘀模型大鼠 6-keto-PGF1α和TXB2的影响 | 第81-82页 |
1.9.6 赤芍对急性血瘀模型大鼠eNOS和ET-1 的影响 | 第82-83页 |
1.10 讨论 | 第83-85页 |
1.11 小结 | 第85-86页 |
第二节 赤芍抗血栓活性成分及其抗血栓作用机制研究 | 第86-99页 |
2.1 前言 | 第86页 |
2.2 植物来源 | 第86页 |
2.3 提取分离 | 第86-87页 |
2.4 实验动物 | 第87页 |
2.5 仪器试剂 | 第87-88页 |
2.6 样品溶液的配制及大鼠的给药剂量 | 第88页 |
2.7 试验方法 | 第88页 |
2.8 数据处理 | 第88页 |
2.9 试验结果 | 第88-97页 |
2.9.1 四个化合物对急性血瘀模型大鼠全血粘度的影响 | 第88-90页 |
2.9.2 四个化合物对急性血瘀模型大鼠血浆粘度的影响 | 第90-91页 |
2.9.3 四个化合物对急性血瘀模型大鼠血沉和红细胞压积的影响 | 第91-92页 |
2.9.4 四个化合物对急性血瘀模型大鼠凝血四项的影响 | 第92-94页 |
2.9.5 四个化合物对急性血瘀模型大鼠 6-keto-PGF1α和TXB2的影响 | 第94-95页 |
2.9.6 四个化合物对急性血瘀模型大鼠ET-1 和eNOS的影响 | 第95-97页 |
2.10 讨论 | 第97-98页 |
2.11 小结 | 第98-99页 |
结论 | 第99-100页 |
创新点 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-108页 |
硕士期间发表的论文 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |