摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
本文主要缩略语表 | 第12-13页 |
第一章 引言 | 第13-20页 |
第一节Melamine的概述及研究现状 | 第13-14页 |
·Melamine的概述 | 第13-14页 |
·Melamine的研究现状 | 第14页 |
第二节 突触可塑性与空间学习记忆 | 第14-16页 |
·突触可塑性 | 第14-15页 |
·空间学习记忆及其检测实验 | 第15-16页 |
第三节 自噬与氧化应激 | 第16-18页 |
·自噬的概述 | 第16-17页 |
·氧化应激 | 第17-18页 |
第四节 本论文的研究背景、目的及内容 | 第18-20页 |
·研究背景 | 第18页 |
·研究目的及内容 | 第18-20页 |
第二章 实验材料与方法 | 第20-27页 |
第一节 实验材料 | 第20-22页 |
·实验动物 | 第20页 |
·实验药品 | 第20-22页 |
第二节 实验方法 | 第22-27页 |
·实验动物药物分组处理 | 第22页 |
·Morris水迷宫(Morris water maze,MWM)实验 | 第22-23页 |
·In vivo电生理实验 | 第23-24页 |
·海马组织处理 | 第24页 |
·组织全蛋白提取 | 第24页 |
·免疫蛋白质印迹(Western Blot)实验 | 第24-25页 |
·免疫荧光染色 | 第25页 |
·氧化应激和Caspase-3 的检测 | 第25-26页 |
·实验数据采集,分析和统计 | 第26-27页 |
第三章 实验结果 | 第27-42页 |
第一节 大鼠海马中Melamine的含量 | 第27-28页 |
第二节 上调自噬对Melamine损伤大鼠空间认知能力的影响 | 第28-34页 |
·Morris水迷宫定位巡航及空间探测阶段实验结果 | 第28-31页 |
·Morris水迷宫反向巡航及反向空间探测阶段实验结果 | 第31-34页 |
第三节 上调自噬改善了Melamine大鼠损伤的LTP和DEP | 第34-36页 |
第四节 上调自噬提高了海马中NR2B, PSD-95和SYP表达水平 | 第36-38页 |
第五节 上调自噬提高了Beclin-1 的表达水平和LC3 II/LC3-I的比值 | 第38-39页 |
第六节 上调自噬改变了Melamine大鼠海马的氧化应激水平 | 第39-40页 |
第七节 上调自噬有效地降低了Melamine大鼠的Caspase-3 活性 | 第40-42页 |
第四章 讨论 | 第42-45页 |
第一节 上调自噬减缓Melamine大鼠神经损伤及其机制的探讨 | 第42页 |
第二节 上调自噬减缓Melamine大鼠空间学习记忆受损及其机制探讨 | 第42-45页 |
·上调自噬减缓了Melamine引起的空间学习记忆的受损 | 第42-43页 |
·上调自噬减缓了Melamine引起的突触可塑性损伤 | 第43页 |
·上调自噬减缓了Melamine引起的突触蛋白表达量的降低 | 第43-44页 |
·上调自噬缓解了Melamine造成的氧化应激损伤 | 第44-45页 |
第五章 结论与展望 | 第45-47页 |
第一节 主要结论 | 第45页 |
第二节 研究展望 | 第45-47页 |
附录A 雷帕霉素提高了大鼠的空间学习记忆和突触可塑性 | 第47-58页 |
第一节 研究背景 | 第47-48页 |
第二节 实验材料与方法 | 第48-49页 |
·实验动物 | 第48页 |
·实验药品 | 第48页 |
·实验动物分组及药品处理 | 第48页 |
·Morris水迷宫实验 | 第48页 |
·In vivo电生理实验 | 第48页 |
·实验数据采集,分析和统计 | 第48-49页 |
第三节 实验结果 | 第49-56页 |
·Rapamycin提高了大鼠空间学习记忆 | 第49-54页 |
·Morris水迷宫定位巡航及空间探测阶段实验结果 | 第49-52页 |
·Morris水迷宫反向巡航及反向空间探测阶段实验结果 | 第52-54页 |
·Rapmaycin提高了大鼠的突触可塑性 | 第54-56页 |
第四节 讨论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
个人简历 | 第64-65页 |
硕士在学期间发表论文 | 第65页 |