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231.
心肌细胞Na^ -Ca^2 交换在缺氧.复氧条件下通过Na^ -H^ 交换、持续性钠电流等途径使胞内Na^ 升高,进而在去极的静息膜电位、氧自由基共同作用下促进反向的Na^ -Ca^2 交换,导致胞内Ca^2 超栽。Ca^2 超栽引起心肌再灌注损伤、心律失常的发生和细胞高度挛缩甚至死亡。深入研究和探讨缺氧.复氧时Na^ -Ca^2 交换导致心肌损伤的机理,对于研发临床用于心肌保护的药物有重大意义和广阔前景。 相似文献
232.
以不同耐力负荷的雄性Wistar大鼠心脏为研究对象,采用酶组织化学、常规组织学的HE.Masson和心肌闰盘特异性染色等方法及电镜技术,对不同耐力负荷下乳头肌及心内膜下心肌组织结构变化与心肌功能的适应性做了观察。结果表明,适宜的耐力负荷可使乳头肌细胞肥大,毛细血管数量增加,心肌窦样管及与心腔相通的管道扩张;不适宜的超量负荷及耗竭训练导致乳头肌及毛细血管、心肌窦样管和与心腔管道缩窄或闭锁,造成乳头肌细胞缺血缺氧性损伤,损伤程度与运动负荷关系密切。 相似文献
233.
目的:研究北五味子提取液(SCE)对小鼠耐缺氧和抗疲劳能力的影响.方法:选取健康昆明种小鼠120只,随机分为空白对照组和SCE低、中、高剂量组,每组30只,连续灌胃7d.观察小鼠常压耐缺氧存话时间和负重游泳时间,测定游泳前、游泳10min和游泳后20min血清乳酸含量的变化.结果:SCE能显著增加小鼠常压缺氧存活时间和负重游泳时间,并能显著降低游泳后血清乳酸的增加量.结论:SCE能够明显提高小鼠耐缺氧和抗疲劳的能力. 相似文献
234.
235.
《中国科技成果》2014,(13):71-71
1研究背景 新生儿脑损伤包括指窒息与缺氧缺血性脑病(HIE)、颅内出血(IVH)、脑梗死、脑室周围白质软化(PVL)、宫内生长受限(IUGR)所致脑损害等多种类型,具有发生率与死亡率高、存活者脑瘫等远期伤残发生率高的特点,根据流行病学调查结果推算,我国每年新生儿中发生严重脑损伤总数超过60万名,致残率最低达27%,严重危害儿童健康、社会稳定和人口素质,故研究意义重大。本课题组自1994年起,经4家单位18年协作攻关,对新生儿脑损伤的发生率、病因与机制、预防、诊断和治疗预等进行了系统的前瞻性研究,形成了诊断和防治技术体系,取得一系列创新性成果和显著临床效果。 相似文献
236.
实体肿瘤内部广泛存在着缺氧现象, 缺氧与肿瘤的远处转移、不良预后以及放化疗的耐受性关系密切. 低氧诱导因子-1 (HIF-1)在细胞缺氧信号途径中处于核心位置, 它能增强细胞在缺氧环境下的生存能力, 促进血管的增生及肿瘤的恶性转化. HIF-1所起的核心作用使其成为治疗人类恶性肿瘤时一个非常好的靶点. HIF-1在体内的调控途径异常复杂, 主要有氧浓度、葡萄糖代谢途径、原癌基因和抑癌基因的突变、PI3K-MAPK-mTOR通路、自由基以及抗氧化剂等, 其中研究最透彻的是氧浓度的调节. 而近年来自由基、DNA的突变以及葡萄糖代谢的调节成为研究的热点. 本文将围绕近年来这几方面的研究进展进行一个综合的回顾, 这将有助于针对HIF-1这一重要靶点进行抗肿瘤药物的研究. 相似文献
237.
针对某污水处理厂T形氧化沟工艺在改造中所面临的总氮、总磷的去除率低等问题,进行了工艺改良,对其运行情况和运行效果进行了分析,指出通过优化工艺可强化脱氮除磷效果,进一步提高了出水水质. 相似文献
238.
目的 观察重复低氧对小鼠海马组织内血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF) 蛋白质表达的影响.方法 小鼠随机分为3组,分别暴露低氧0次(H0),1次(H1),4 次(H4)后取海马组织,应用 Western Blot 技术,检测小鼠海马组织内VEGF的蛋白表达变化.结果 实验发现,H0,H1和H4组海马组织内VEGF均表达,H1组与H0组之间没有差异,H4组显著升高(P<0.05,vs. H0 and H1).结论 VEGF在急性低氧预适应小鼠海马组织表达增加可能参与预适应的形成及脑保护. 相似文献
239.
附着缺氧-好氧生物膜工艺处理聚酯废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了附着缺氧-好氧生物膜工艺处理聚度水的影响因素的及效率,结果表明:当进水重铬酸钾化学耗氧量低于1400mg/L,其缺氧段有机负荷小于3.36kg(m^3.d),总停留时间为18h时,重铬酸钾化学耗氧量去除率大于90%。工艺中缺氧段有效地提高废水的可生化性,丰富的生物相及生物量增强了系统耐冲击负荷的能力。 相似文献
240.
应用保健食品的功能学评价程序和检验方法[1],对饮用L-S功能饮料小鼠进行耐缺氧,抗疲劳作用测定,结果表明,L-S功能饮料可显著延长小鼠游泳昨在缺氧条件下的存活时间,明显提高机体的有氧代谢能力,降低小鼠剧烈运动后血乳酸,血尿素氮增量,减少肝糖原的消耗,说明L-S功能饮料具有提高机体机能,增强机体对耐缺氧,抗疲劳的作用,这与L-S功能饮料中高含量真菌多糖有关。 相似文献