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高原肺动脉高压大鼠重返平原和氟西汀干预后肺动脉压力及右心室肥厚指数变化

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前言

材料与方法

材料

动物

仪器设备

氧舱实际参数

药物

方法

动物分组

动物处理

大鼠肺血流动力学指标测定

右心室肥厚指标取材和称量

统计学方法

结果

高原及氟西汀对大鼠肺动脉压力影响

高原及氟西汀对大鼠右室肥厚指数影响

重返平原对大鼠肺动脉压力影响

重返平原对大鼠右室肥厚指数影响

重返90 天各组与对照组比较

讨论

高原及氟西汀对大鼠肺动脉压力及右室肥厚指数的影响

重返平原对大鼠肺动脉压力及右室肥厚指数的影响

结论

展望

参考文献

英文缩写词

致谢

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慢性高原肺动脉高压大鼠重返平原后的肺动脉压力变化

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摘要

目的:观察高原肺动脉高压大鼠重返平原和氟西汀干预后肺动脉压力及右心室肥厚指数变化。
  方法:采用随机数字表法将清洁级雄性Wistar大鼠286只,体重180250g,分为正常对照组即高原0天组(N组,13只),无处理组(W1-7组,各13只),氟西汀干预组(F1-7组,各13只),蒸馏水对照组(C1-7组,各13只),共高原10、20、30d及重返平原10、20、30、90d,合计7个时间段,22组。N组大鼠于常压常氧环境饲养,W、F、C组大鼠同时置于模拟海拔5000m低压低氧舱中饲养,入舱当天开始对F组大鼠,每天按3mg.kg-1.d-1氟西汀灌胃,C组大鼠按体重灌饲同等体积蒸馏水,持续灌饲30d。低压低氧30d后立即将W4-7组、F4-7组、C4-7组大鼠返回平原环境饲养。各组大鼠分别于上述7个时间段各取13只,应用西门子-6002血压检测系统测定平均肺动脉压(MPAP)及右心室重/左心室+室间隔重(RV/LV+S)比值。
  结果:①高原3个时间段:随着高原低压低氧时间的延长,MPAP和RV/LV+S逐渐升高。MPAP:W2组[(25.80±5.14)mmHg]、W3组[(28.45±3.0)mmHg]明显高于W1组([19.06±0.68)mmHg]、W0组([18.60±2.80)mmHg,均P<0.01];W3组略高于W2组,差别无统计学意义;高原30d F组大鼠MPAP低于C组[(22.72±5.42/28.10±4.47) mmHg,P<0.05];与F0组[(18.60±2.80) mmHg]、F1组[(18.82±6.12) mmHg]比较,F3组MPAP明显升高,P<0.05。RV/LV+S:W2组(0.52±0.07)、W3组(0.52±0.11)明显高于W0组(0.34±0.04)、W1组(0.39±0.04),均P<0.05;而W3组RV/LV+S略高于W2组,差别无统计学意义;高原30d F组大鼠RV/LV+S低于C组(0.45±0.04/0.52±0.06,P<0.05);与F0组(0.34±0.04)、F1组(0.37±0.02)比较,F2组(0.43±0.05)、F3组(0.45±0.04)RV/LV+S明显升高,均P<0.01。②重返平原4个时间段:随着重返平原常压常氧时间延长,MPAP和RV/LV+S逐渐降低。MPAP:W5组[(23.36±2.16)mmHg]、W6组[(22.85±2.23) mmHg]、W7组[(20.53±3.61) mmHg]明显低于W3、4组[(27.83±2.74mmHg)],均P<0.01;重返平原10d[(22.79±3.35/26.67±2.86)mmHg]、20d[(19.37±2.93/23.55±2.68)mmHg]、30d[(18.21±1.54/21.00±2.28) mmHg] F组大鼠MPAP明显低于同时间段C组,均P<0.01;与F3、4组比较,F6、7组[(17.42±1.70)mmHg)]明显降低,均P<0.05。RV/LV+S:W5组(0.36±0.05)、W6组(0.35±0.03)、W7组(0.34±0.04)明显低于W3、W4组(0.40±0.09),均P<0.01;重返平原10d(0.38±0.06/0.44±0.09)、20d(0.36±0.03/0.39±0.03)、30d(0.35±0.01/0.38±0.03)F组RV/LV+S明显低于同时间点C组,均P<0.05;与F3组比较,F4、5、6、7组(0.35±0.02)明显降低,均P<0.05。③重返平原90d后,各组大鼠平均肺动脉压及右室肥厚指数基本恢复到正常对照组水平,各组与正常组比较,差别无统计学意义。
  结论:高原肺动脉高压大鼠重返平原后肺动脉压力及右室肥厚指数具有可逆性;高原肺动脉高压形成过程中,氟西汀具有降低肺动脉压力升高程度及右室肥厚指数增厚程度的作用;重返平原后高原肺动脉高压大鼠肺动脉压力升高程度及右室肥厚指数增厚程度与重返平原时间成反比。

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