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人参皂苷Rg1对铅致大鼠海马CA1区长时程增强损伤的影响

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第一章人参及其皂甙的研究进展

1.1引言

1.2人参的发现

1.3人参的来源

1.4人参的化学成分

1.4.1人参皂甙(ginsenosides)

1.4.2人参多醣(ginseng polysaccharides)

1.4.3其它

1.5人参的药效

1.5.1人参是抗紧迫的妙药

1.5.2人参有抗疲劳,滋补强壮的作用

1.5.3人参的抗衰老作用

1.5.4人参对心血管之作用

1.5.5人参健胃整肠的功效

1.5.6人参对糖代谢的影响

1.5.7人参对癌症治疗的可能性

1.5.8人参对肾上腺功能的影响

1.5.9人参的毒性研究

1.6人参皂甙RG1对神经系统作用机制

1.6.1 Rg1的抗神经元凋亡作用

1.6.2 Rg1抗氧化作用

1.6.3 Rg1对海马形态学的影响

1.6.4 Rg1对钙通道拮抗作用

1.6.5 Rg1对一氧化氮(NO)及一氧化氮合成酶(NOS)的影响

1.6.6 Rg1对中枢神经递质的影响

1.6.7 Rg1对基因表达的影响和蛋白质合成的影响

参考文献

第二章铅污染及其神经毒理作用机制

2.1引言

2.2环境中的铅污染

2.2.1含铅汽油的废气污染

2.2.2学习用品和玩具对儿童的污染

2.2.3食品污染

2.3人体中的铅代谢

2.4铅的神经毒性

2.5铅影响突触可塑性的机制

参考文献

第三章海马结构、功能与学习记忆

3.1海马的结构

3.2海马在学习记忆中的作用

3.2.1海马电图

3.2.2单个神经元的电活动

3.2.3海马中的场电位

3.2.4海马的神经递质与学习记忆

3.3突触可塑性是学习记忆的神经基础

3.4海马中的突触长时程增强

3.4.1 LTP的特征

3.4.2 NMDA受体通道复合体依赖的LTP

3.4.3非NMDA受体通道复合体依赖的LTP

3.5 LTP诱导和维持中的重要物质

3.5.1钙离子通道

3.5.2逆行信使—NO和CO

3.5.3 PKC与LTP

3.5.4即早基因与LTP

参考文献

第四章人参皂苷Rg1对铅致大鼠海马CA1区长时程增强损伤的影响

4.1引言

4.2实验材料与方法

4.2.1动物准备

4.2.2脑片与药物准备

4.2.3数据记录

4.2.4数据的分析

4.2.5血铅和海马组织铅浓度的测定

4.3实验目的

4.4实验结果

4.4.1 Ginsenoside Rg1在对照组大鼠的海马CA1区诱导产生了LTP

4.4.2 Ginsenoside Rg1在铅组大鼠的海马CA1区诱导产生了LTP

4.4.3 Rg1对铅损伤的HFS-LTP的影响

4.4.4血铅和海马组织铅的浓度

4.5分析与讨论

4.5.1 Rg1诱导的海马LTP

4.5.2 HFS诱导的LTP以及慢性铅暴露对HFS-LTP的影响

4.5.3 Rg1对HFS-LTP的影响

参考文献

致谢

在读期间发表的学术论文与取得的研究成果

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摘要

慢性铅暴露可以引起儿童学习记忆和认知功能的损伤。突触可塑性被认为是学习和记忆的神经生物学基础,慢性铅暴露对突触可塑性的损伤已经有很多的研究。长时程增强(long-term potentiation,LTP)是突触可塑性的一种形式,本文应用离体脑片电生理技术研究了人参皂苷Rgl对铅引起的大鼠海马CA1区LTP损伤的修复效应,为寻找有效的驱铅益智药物提供了依据。 Wistar大鼠从出生至断奶通过母乳摄入铅,(母鼠每天饮用0.2%醋酸铅溶液20 mL),在出生后的20-25d,记录其海马CA1区兴奋性突触后电位并诱导长时程增强。结果显示人参皂苷Rgl(50 μ mol·L<'-1>)灌流对照组和铅暴露组大鼠海马脑片20 min均能诱导出L,TP,铅暴露组大鼠的LTP幅度较对照组低。在铅暴露组大鼠的海马脑片上,高频刺激(HFS,1 s,100 Hz)诱导的LTP较对照组显著降低,50 μ mol·<'-1>人参皂苷Rg1灌流20min,HFS诱导的LTP幅度提高47.1%。结果说明人参皂苷Rgl能够提高基础的突触传递,并能部分修复铅损伤的HFS-LTP,提示人参皂苷Rg1可能是治疗慢性铅中毒的一种有效药物。

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