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麻醉大鼠肠系膜微循环局部酸环境对微血管反应性的影响

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前 言

1.材料与方法

1.1 材料

1.2 实验方法

2.结 果

2.1 局部微环境酸化对大鼠肠系膜微血管口径的影响

2.2 局部微环境pH7.4时SNP对大鼠肠系膜微动、静脉的舒张作用

2.3 局部微环境酸化对SNP舒张大鼠肠系膜微动、静脉的影响

2.4 局部微环境 pH7.4时NE对大鼠肠系膜微动脉、微静脉的收缩作用

2.5 局部微环境酸化对 NE 收缩大鼠肠系膜微动、静脉的影响

3.讨 论

3.1 局部微环境酸化下对大鼠肠系膜静息下动、静脉微血管口径的影响

3.2 局部微环境酸化 SNP 对大鼠肠系膜微动、静脉血管舒张反应的影响

3.3 局部微环境酸化下NE对大鼠肠系膜微动、静脉血管收缩的影响

4.结 论

参考文献

附 图

综述

个 人 简 历

致谢

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摘要

目的:观察麻醉大鼠肠系膜微循环局部酸环境对微血管反应性的影响,对去甲肾上腺素(norepinephrine,NE)收缩大鼠肠系膜微血管的影响,以及对硝普钠(sodiumnitroprusside,SNP)舒张大鼠肠系膜微血管的影响。
  方法:运用观察大鼠肠系膜微循环的方法。
  1、pH7.4时在静息状态下记录肠系膜微血管动、静脉的管径,然后观察大鼠肠系膜微循环视野下,在肠系膜局部滴加pH依次为pH7.2、pH7.0、pH6.8、pH6.6的HEPES,在同一部位分别记录肠系膜微血管动、静脉的口径。观察不同pH时大鼠肠系膜微循环动、静脉口径的变化。
  2、pH值正常情况下SNP对大鼠肠系膜动、静脉微血管口径的影响。在pH为7.4的情况下,分别用浓度为10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4mol/L的SNP局部作用于大鼠肠系膜微血管,观察在pH值正常情况下时SNP对大鼠肠系膜动、静脉微血管舒张的影响。
  3、局部微环境酸化时SNP对大鼠肠系膜动、静脉微血管口径的影响。在pH为7.2的情况下,分别用浓度为10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4mol/L的SNP局部作用于大鼠肠系膜微血管,在pH为7.0、6.8、6.6时重复上述实验,观察在不同偏酸情况下,不同浓度的SNP对大鼠肠系膜动、静脉微血管舒张的影响。
  4、pH值正常情况下NE对大鼠肠系膜动、静脉微血管口径的影响。在pH为7.4的情况下,分别用浓度为10-12,10-11,10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4,10-3mol/L的NE局部作用于大鼠肠系膜微血管,观察在pH值正常情况下时NE对大鼠肠系膜动、静脉微血管收缩的影响。
  5、局部微环境酸化时NE对大鼠肠系膜动、静脉微血管口径的影响。在pH为7.2的情况下,分别用浓度为10-12,10-11,10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4,10-3mol/L的NE局部作用于大鼠肠系膜微血管,在pH为7.0、6.8、6.6时重复上述实验,观察在不同偏酸情况下,不同浓度的NE对大鼠肠系膜动、静脉微血管收缩的影响。
  结果:1、不同pH值下对大鼠肠系膜微血管口径的影响。
  分别在pH=7.4、pH=7.2、pH=7.0、pH=6.8、pH=6.6时,在同一肠管分别记录肠系膜微血管动、静脉的管径。在不同pH下大鼠肠系膜微循环动、静脉口径的无显著性变化。
  2、pH值7.4时SNP对大鼠肠系膜微血管动、静脉的舒张作用
  在pH=7.4时,加入浓度为:10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4mol/L的SNP,分别记录给药后肠系膜微血管动、静脉的管径,计算SNP的舒张百分率,SNP舒张大鼠肠系膜微动、静脉的能力随浓度增加而增加,求得pH7.4时SNP对舒张大鼠肠系膜动、静脉微血管EC50分别为(1.86±0.13)×10-8、(6.32±0.36)×10-8mol/L;Emax分别为60.52±1.40%和27.45±1.02%。
  3、局部微环境酸化时SNP对大鼠肠系膜微血管动、静脉的舒张作用
  在pH=7.2时,加入浓度为:10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4mol/L的SNP,分别记录给药后肠系膜微血管动、静脉的管径,在pH7.0,pH6.8,pH6.6的HEPES液浴液中分别重复上述实验操作,计算SNP的舒张百分率,在各个pH下,SNP舒张大鼠肠系膜微动、静脉的能力随浓度增加而增加,局部微循环环境酸化使得SNP舒张大鼠肠系膜微动脉的能力随pH下降而下降,分别求得pH7.2、pH7.0、pH6.8、pH6.6时SNP对舒张大鼠肠系膜动、静脉微血管EC50分别为(2.72±0.33)×10-8、(1.04±0.41)×10-7mol/L;(6.46±0.23)×10-8、(2.25±0.33)×10-6mol/L;(4.86±0.25)×10-8、(1.49±0.41)×10-6mol/L;(2.06±0.22)×10-7、(2.29±0.45)×10-5mol/L。Emax分别为35.35±1.99%、16.36±1.34%;Emax=31.29±1.02%、8.55±0.26%;Emax=24.10±0.89%、4.72±0.14%;Emax=17.45±0.59%、2.04±0.17%。
  4、pH值7.4时NE对大鼠肠系膜微血管动、静脉口径的收缩作用
  在pH=7.4时,加入浓度为:10-12,10-11,10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4,10-3mol/L的NE,分别记录给药后肠系膜微血管动、静脉的管径,计算NE的收缩百分率,NE收缩大鼠肠系膜微动、静脉的能力随浓度增加而增加,求得pH7.4时NE对收缩大鼠肠系膜动、静脉微血管EC50分别为(1.75±0.32)×10-9、(1.99±0.39)×10-10mol/L;Emax分别为47.47±1.98%和20.10±0.54%。
  5、局部微环境酸化时NE对大鼠肠系膜微血管动、静脉口径的舒张作用
  在pH=7.2时,加入浓度为:10-12,10-11,10-10,10-9,10-8,10-7,10-6,10-5,10-4,10-3mol/L的NE,分别记录给药后肠系膜微血管动、静脉的管径,在pH7.0,pH6.8,pH6.6的HEPES液浴液中分别重复上述实验操作,计算NE的收缩百分率,在各个pH下,NE收缩大鼠肠系膜微动、静脉的能力随浓度增加而增加,局部微循环环境酸化使得NE收缩大鼠肠系膜微动脉的能力随pH下降而下降,分别求得pH7.2、pH7.0、pH6.8、pH6.6时NE对收缩大鼠肠系膜动、静脉微血管EC50分别为(3.32±0.36)×10-9、(6.47±0.36)×10-10mol/L;(3.44±0.44)×10-8、(5.83±0.40)×10-10mol/L;(7.75±0.90)×10-7、(7.78±0.44)×10-9mol/L;(7.03±0.85)×10-6、(2.46±0.37)×10-7mol/L。Emax=37.40±2.47%、18.33±0.71%;Emax=35.50±0.85%、17.20±1.14%;Emax=20.97±0.27%、13.53±1.23%;Emax=16.35±0.73%、10.38±0.86%。
  结论:(1)在不同pH下大鼠肠系膜微循环动、静脉口径的无显著性变化。
  (2)局部微环境酸化时SNP随着pH值降低对大鼠肠系膜动、静脉微血管舒张的作用显著减弱。
  (3)局部微环境酸化时NE随着pH值降低对大鼠肠系膜动、静脉微血管收缩的作用显著减弱。

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