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舒巴坦对全脑缺血大鼠海马CAI区GLT-1结合特性、谷氨酸摄取及谷氨酸浓度的影响

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1. Bmax值的变化

舒巴坦预防+GLT-1 AS-ODNs组中,与缺血后即刻时间点相比较,随着缺血后时间的延长,各时间点

2. Kd值的变化

3. 神经病理学评价结果

1. 摄取率变化

2. 谷氨酸浓度的变化

Objective: To investigate the effect of sulbactam

Method: The radioligand binding experiments were p

The wistar rats were randomly divided into the fol

Result:

2. Change in Kd

3. Neuropathological evaluation

Summary: The above results indicate that sulbactam

Objective: To observe the effect of sulbactam on G

Method: Experimental animals and groups are the sa

Result:

Summary: These results indicate that sulbactam sig

Objective: To investigate the effect of sulbactam

Method: Experimental animals and groups are the sa

Result:

1. The isolation of amino acids.

Under the experimental conditions, glutamate and i

2. Changes of glutamate concentration

3. Neuropathological evaluation

Summary: The above results indicate that sulbactam

Conclusion:

4 实验动物及动物外科准备

4.1 侧脑室置管与注射

4.2 大鼠全脑缺血模型建立成功的标准

5 组织取材

6.2 膜蛋白提取

6.3 放射性配基结合分析实验步骤

0.01 M PBS浸洗30 min×3次

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

4.2.1 海马组织取材及其细胞悬液的制备

4.2.3 结果处理

0.01 M PBS浸洗30 min×3次

7.2 微透析实验流程

8.1.1 标准曲线的制备

8.1.3 样品处理

8.2 流动相A的配制

8.3 质谱条件

9 神经病理学评价

2. 标准曲线(Fig.2)

3. 谷氨酸浓度的变化(Fig.3)

4. 神经病理学评价(Fig.4)

1 谷氨酸代谢和循环

2 谷氨酸转运体的分类、分布、转运机制及功能

2.3 谷氨酸转运体的功能

3 谷氨酸转运蛋白的调节

4 谷氨酸转运蛋白与脑缺血

4.3 如何调节谷氨酸转运蛋白以增强脑对缺血的耐受性

一、一般情况

二、个人经历

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