前言 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 骨髓间充质干细胞 | 第16-22页 |
1.1.1 骨髓间充质干细胞生物学特性 | 第18-19页 |
1.1.2 骨髓间充质干细胞的临床应用及存在问题 | 第19-22页 |
1.2 低剂量辐射的生物学效应及机制 | 第22-29页 |
1.2.1 低剂量辐射的兴奋性效应 | 第23-25页 |
1.2.2 低剂量辐射的适应性反应 | 第25-26页 |
1.2.3 低剂量辐射与细胞信号转导通路 | 第26-29页 |
1.3 本论文研究的目的,内容和意义 | 第29-30页 |
第2章 大鼠骨髓间充质干细胞的培养与鉴定 | 第30-39页 |
2.1 材料与方法 | 第30-34页 |
2.1.1 实验材料 | 第30-32页 |
2.1.2 实验方法 | 第32-34页 |
2.2 结果 | 第34-37页 |
2.2.1 大鼠BMMSC的分离与纯化 | 第34-35页 |
2.2.2 大鼠BMMSC的表面标志特征 | 第35页 |
2.2.3 MSC向脂肪细胞分化 | 第35-36页 |
2.2.4 MSC向成骨细胞分化 | 第36-37页 |
2.3 讨论 | 第37-39页 |
2.3.1 骨髓间充质干细胞的分离纯化 | 第37页 |
2.3.2 骨髓间充质干细胞的生物学特性 | 第37-39页 |
第3章 低剂量辐射诱导大鼠BMMSC兴奋性效应 | 第39-65页 |
3.1 材料与方法 | 第39-47页 |
3.1.1 实验试剂 | 第39-44页 |
3.1.2 实验方法 | 第44-46页 |
3.1.3 主要仪器 | 第46-47页 |
3.1.4 统计方法 | 第47页 |
3.2 结果 | 第47-60页 |
3.2.1 低剂量辐射促进大鼠BMMSC增殖 | 第47-49页 |
3.2.2 低剂量辐射促进大鼠BMMSC细胞周期从G1期向S期转化 | 第49-50页 |
3.2.3 低剂量辐射引起p-ERK表达增强 | 第50-51页 |
3.2.4 低剂量辐射激活MAPK/ERK信号转导通路 | 第51-53页 |
3.2.5 应用MEK阻滞剂U0126对细胞增殖的影响 | 第53-55页 |
3.2.6 低剂量辐射引起p-AKT表达增强 | 第55-56页 |
3.2.7 低剂量辐射激活PI3K/AKT信号转导通路 | 第56-57页 |
3.2.8 应用PI3K阻滞剂LY294002对细胞增殖的影响 | 第57-60页 |
3.4 讨论 | 第60-63页 |
3.4.1 低剂量辐射诱导骨髓间充质干细胞产生兴奋性效应 | 第61页 |
3.4.2 MAPK/ERK信号转导通路参与低剂量辐射的兴奋性效应 | 第61-62页 |
3.4.3 PI3K/AKT信号转导通路参与低剂量辐射的兴奋性效应 | 第62-63页 |
3.4.4 PI3K/AKT通路与MAPK/ERK通路协同作用参与低剂量辐射兴奋性效应 | 第63页 |
3.5 小结 | 第63-65页 |
第4章 ATM激活DNA损伤修复参与低剂量辐射诱导大鼠MSC适应性反应 | 第65-84页 |
4.1 材料与方法 | 第65-72页 |
4.1.1 实验材料 | 第65-67页 |
4.1.2 实验方法 | 第67-70页 |
4.1.3 主要仪器 | 第70-71页 |
4.1.4 统计方法 | 第71-72页 |
4.2 结果 | 第72-80页 |
4.2.1 ATM参与低剂量辐射诱导大鼠BMMSC产生适应性反应 | 第72-73页 |
4.2.2 大剂量照射前给予75mGy照射对DNA双链损伤及修复的影响 | 第73-75页 |
4.2.3 大剂量照射前给予75mGy照射p-ATM和γ-H2AX的表达 | 第75-80页 |
4.4 讨论 | 第80-84页 |
4.4.1 低剂量辐射诱导骨髓间充质干细胞产生适应性反应 | 第81-82页 |
4.4.2 ATM参与低剂量辐射诱导的适应性反应 | 第82页 |
4.4.3 ATM自身磷酸化并磷酸化H2AX在适应性反应中的意义 | 第82-83页 |
4.4.4 小结 | 第83-84页 |
第5章 结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-94页 |
作者简介及在学期间科研成果 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |