前言 | 第1-9页 |
英文缩写字表 | 第9-11页 |
组成本论文的各单篇论文文题 | 第11-12页 |
中、英文摘要 | 第12-21页 |
文献综述 | 第21-40页 |
一、阿片肽 | 第21-28页 |
(一)、阿片肽的分类和结构 | 第21-22页 |
(二)、阿片肽的生成 | 第22页 |
(三)、脑啡肽的前体 | 第22-23页 |
(四)、脑啡肽的降解 | 第23-25页 |
(五)、阿片肽在体内的分布 | 第25-28页 |
二、神经肽与经典递质的共存与共释 | 第28-35页 |
(一)、经典递质与肽递质的共存 | 第28-32页 |
(二)、经典递质与肽递质的生成、转运和作用方式 | 第32-33页 |
(三)、经典递质与肽递质的共释 | 第33-35页 |
三、阿片肽在心血管活动调节中的作用 | 第35-40页 |
(一)、阿片肽或吗啡降低血压和减慢心率的效应及其中枢作用部位 | 第35-36页 |
(二)、阿片肽或吗啡升高血压和增加心率的作用及其中枢作用部位 | 第36-37页 |
(三)、阿片肽在针刺或躯体神经刺激调整异常血压中的作用 | 第37-38页 |
(四)、阿片肽对心脏和外周血管的直接作用 | 第38-39页 |
(五)、动脉壁内源性阿片肽的研究 | 第39-40页 |
本研究工作的内容与目的 | 第40-41页 |
方法学 | 第41-61页 |
一、实验动物的准备 | 第41-43页 |
(一)、兔双侧颈上神经节切除手术 | 第41页 |
(二)、兔静脉注射6—OHDA的方法 | 第41-42页 |
(三)、兔静脉注射利血平的方法 | 第42页 |
(四)、豚鼠肠系膜下神经节切除手术 | 第42-43页 |
(五)、豚鼠静脉注射6—OHDA的方法 | 第43页 |
二、动脉壁内源性阿片样物质的生物测定法 | 第43-44页 |
(一)、豚鼠回肠肌间神经丛—纵肌标本的制备 | 第43-44页 |
(二)、动脉条阿片肽粗提液的制备 | 第44页 |
(三)、标准亮氨酸脑啡肽溶液的配制 | 第44页 |
三、动脉内源性L—ENK和M—ENK的放射免疫测定(RIA) | 第44-45页 |
(一)、L—ENK的RIA标准曲线 | 第44-45页 |
(二)、M—ENK的RIA标准曲线 | 第45页 |
(三)、样品的RIA测定 | 第45页 |
四、离体兔耳动脉条机能实验方法 | 第45-51页 |
(一)、兔耳动脉条的制备 | 第45-46页 |
(二)、实验装置 | 第46-49页 |
(三)、自制应变换能器工作线性的测定 | 第49-51页 |
(四)、动脉条收缩指标的定量 | 第51页 |
五、兔耳动脉条灌流液去甲肾上腺素含量的测定 | 第51-53页 |
(一)、灌流液的抽取 | 第51-52页 |
(二)、荧光分析法测定NE的流程 | 第52页 |
(三)、直接比较法 | 第52-53页 |
六、动脉壁脑啡肽样免疫反应阳性纤维分布的研究——免疫细胞化学实验 | 第53-55页 |
(一)、动物的灌注固定 | 第53页 |
(二)、取材 | 第53页 |
(三)、免疫组织化学反应 | 第53-54页 |
(四)、对照实验 | 第54-55页 |
七、动脉壁脑啡肽样免疫反应物分布的超微结构研究——免疫电镜实验 | 第55页 |
(一)、动物的灌注固定 | 第55页 |
(二)、取材 | 第55页 |
(三)、免疫组织化学反应 | 第55页 |
(四)、电镜检查步骤 | 第55页 |
八、动脉壁交感神经末梢的超微结构——电子显微镜观察 | 第55-56页 |
九、药品、试剂的配制方法 | 第56-60页 |
(一)、药品和试剂 | 第56-57页 |
(二)、药物的配制 | 第57-60页 |
十、实验资料的统计学处理 | 第60-61页 |
实验结果 | 第61-134页 |
一、兔耳动脉内源性阿片样物质的含量——生物测定法 | 第61-63页 |
二、兔耳动脉、肾动脉、肠系膜动脉L—ENK和M—ENK样免疫活性物的含量——放射免疫测定法 | 第63-64页 |
(一)、兔耳动脉L—ENK和M—ENK的含量 | 第63页 |
(二)、兔肾动脉L—ENK和M—ENK的含量 | 第63页 |
(三)、兔肠系膜动脉L—ENK和M—ENK的含量 | 第63-64页 |
三、动脉壁脑啡肽含量与交感神经的关系 | 第64-71页 |
(一)、手术切除兔交感颈上神经节后,兔耳动脉L—ENK含量的变化 | 第64页 |
(二)、兔静脉注射6—OHDA后,动脉脑啡肽含量的变化 | 第64页 |
(三)、兔静脉注射利血平后,动脉脑啡肽含量的变化 | 第64-71页 |
四、电场刺激对兔耳动脉脑啡肽含量的影响——动脉内源性脑啡肽的释放 | 第71-73页 |
五、脑啡肽对动脉收缩活动的影响 | 第73-99页 |
(一)、参数Ⅰ电场刺激引起离体兔耳动脉条的收缩反应 | 第73-84页 |
1、酚妥拉明对参数Ⅰ 电场刺激引起的动脉条收缩活动的影响 | 第73页 |
2、苯唑嗪对参数Ⅰ 电场刺激引起的动脉条收缩活动的影响 | 第73页 |
3、育亨宾对参数Ⅰ 电场刺激引起的动脉条收缩活动的影响 | 第73-77页 |
4、6—OHDA对动脉条收缩活动的影响 | 第77页 |
5、利血平对动脉条收缩活动的影响 | 第77页 |
6、切除双侧颈上神经节对耳动脉条收缩活动的影响 | 第77-84页 |
(二)、阿片受体阻断剂纳络酮对参数Ⅰ电场刺激引起的兔耳动脉条的收缩反应的影响 | 第84页 |
(三)、脑啡肽对参数Ⅰ电场刺激引起的兔耳动脉条的收缩反应的影响 | 第84-99页 |
六、去除动脉壁肾上腺素能神经或阻断α受体作用后,脑啡肽对动脉条的收缩反应的影响 | 第99-108页 |
(一)、参数Ⅱ电场刺激引起的离体兔耳动脉条的收缩反应 | 第99页 |
(二)、脑啡肽对参数Ⅱ电场刺激引起的兔耳动脉条收缩反应的影响 | 第99-101页 |
1、酚妥拉明处理组 | 第99-101页 |
2、利血平处理组 | 第101页 |
(三)、阿片受体阻断剂纳络酮对参数Ⅱ电场刺激引起的兔耳动脉条收缩反应的影响 | 第101-108页 |
七、吗啡对动脉收缩活动的影响 | 第108-110页 |
八、离体兔耳动脉去甲肾上腺素的释放量与脑啡肽等因素的影响 | 第110-115页 |
(一)、离体兔耳动脉去甲肾上腺素的释放量与电场刺激频率的关系 | 第110页 |
(二)、脑啡肽对耳动脉去甲肾上腺素释放量的影响 | 第110页 |
(三)、阿片受体阻断剂纳络酮对耳动脉去甲肾上腺素释放量的影响 | 第110-111页 |
(四)、可卡因和育亨宾对耳动脉去甲肾上腺素释放量的影响 | 第111-115页 |
九、动脉壁脑啡肽样免疫反应阳性纤维的分布——免疫细胞化学实验研究 | 第115-124页 |
十、动脉壁脑啡肽样免疫反应阳性纤维分布的超微结构——免疫电镜观察 | 第124页 |
十一、动脉壁交感神经末梢的超微结构——透射电镜观察 | 第124-134页 |
(一)、正常兔耳动脉壁、豚鼠肠系膜动脉壁交感神经末梢的超微结构 | 第124页 |
(二)、动脉壁交感神经末梢经6—OHDA损毁后的超微结构 | 第124-134页 |
讨论 | 第134-144页 |
结论 | 第144-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
参考文献 | 第148-179页 |