论文目录 | |
缩略词 | 第10-11页 |
摘要 | 第11-14页 |
ABSTRACT | 第14-17页 |
绪论 | 第17-19页 |
第一部分 手术疼痛对术后记忆能力的影响 | 第19-41页 |
· 研究背景 | 第19-21页 |
· 材料与方法 | 第21-27页 |
· 实验动物 | 第21页 |
· 实验器材 | 第21-22页 |
· 实验方法 | 第22-27页 |
· 动物模型建立 | 第22-23页 |
· 旷场实验(Open field) | 第23-24页 |
· 机械痛测定 | 第24-25页 |
· 条件恐惧实验(Fear condition) | 第25-26页 |
· 药物处理 | 第26页 |
· 数据统计 | 第26页 |
· 实验流程图 | 第26-27页 |
·实验结果 | 第27-36页 |
· 手术切口明显降低了小鼠的机械痛阈 | 第27-28页 |
· 手术切口痛不影响小鼠的运动功能 | 第28-29页 |
· 手术切口痛损害术后学习记忆能力 | 第29-32页 |
· 手术切口对已形成的记忆无影响 | 第32-34页 |
· EMLA 逆转手术切口导致的机械痛阈的降低以及学习记忆的损害 | 第34-36页 |
4 讨论 | 第36-41页 |
第二部分 手术疼痛引起的小鼠大脑皮层NR2B及相关分子的变化 | 第41-69页 |
·研究背景 | 第41-44页 |
·材料与方法 | 第44-53页 |
· 试剂、仪器和溶液 | 第44-48页 |
· 试剂及来源 | 第44-45页 |
· 主要仪器 | 第45-46页 |
· 所需要溶液的配制 | 第46-48页 |
· 实验方法 | 第48-53页 |
· 组织制备 | 第48页 |
· 分离收集突触上与突触外膜蛋白 | 第48-49页 |
· 组织蛋白提取 | 第49-50页 |
· 蛋白浓度测定 | 第50-51页 |
· Western blot | 第51-52页 |
· 免疫印迹 | 第52-53页 |
· 统计分析 | 第53页 |
·实验结果 | 第53-64页 |
· 手术切口对小鼠大脑皮层NR2B 蛋白表达的影响 | 第53-56页 |
· 切口手术对小鼠大脑皮层CDK5,P35/25 蛋白水平的影响 | 第56-58页 |
· 切口手术对小鼠大脑皮层TNFα蛋白表达的影响 | 第58-59页 |
· 切口手术对小鼠海马NR2B及相关分子表达的影响 | 第59-60页 |
· EMLA对小鼠大脑皮层突触上NR2B表达的影响 | 第60-61页 |
· EMLA对小鼠大脑皮层TNFα, CDK5 和P35/25 表达的影响 | 第61-64页 |
·讨论 | 第64-69页 |
第三部分 CDK5 参与疼痛形成并引起术后学习记忆的损害 | 第69-91页 |
·研究背景 | 第69-71页 |
·材料与方法 | 第71-79页 |
· 实验动物 | 第71页 |
· 实验器材 | 第71-72页 |
· 实验试剂 | 第72页 |
· 实验方法 | 第72-79页 |
· 动物模型建立 | 第72-73页 |
· 条件恐惧实验 | 第73页 |
· 鞘内置管 | 第73-74页 |
· 药物处理 | 第74-75页 |
· 热痛阈值测定 | 第75页 |
· 取材 | 第75页 |
· 分离收集突触上与突触外膜蛋白 | 第75-77页 |
· 组织蛋白提取 | 第77页 |
· Western blot | 第77-79页 |
· 统计分析 | 第79页 |
· 实验结果 | 第79-89页 |
· CDK5 参与疼痛机制的形成 | 第79-84页 |
· CFA 引起了大鼠脊髓背角 P35 表达的升高 | 第79-80页 |
· Roscovitine提高了 CFA 所致的热痛阈值水平 | 第80页 |
· Roscovitine逆转了 CFA 所致的synaptophysin(SYP)表达的上调 | 第80-82页 |
· Roscovitine逆转了CFA所致的TrkB表达的上调 | 第82-84页 |
· CDK5 参与疼痛对学习记忆的影响 | 第84-89页 |
· Roscovitine 逆转手术疼痛引起的小鼠学习记忆的损害 | 第84-85页 |
· Roscovitine 逆转手术疼痛引起的P35/P25 的增高 | 第85-87页 |
· Roscovitine 逆转手术疼痛引起的s-NR2B的降低 | 第87-89页 |
·讨论 | 第89-91页 |
结论 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-106页 |
研究成果 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-109页 |