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002 α-亚麻酸及其心血管效应
本文就α-亚麻酸的来源、在体内的代谢过程、对心血管系统的影响以及人体生理需要量做一综述.
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西洋参茎叶总皂甙的心血管效应及其机制探讨
西洋参,又名美国人参,是名贵滋补药品,因其主要活性成分人参皂甙具有广泛的生物学效应,因此对于西洋参总皂甙的研究具有重要的临床及科研价值.现对其基本组成、生物学活性,以及它的心血管效应与作用机制作一探讨.
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压力超负荷大鼠左心室一氧化氮和环磷酸鸟苷含量的变化
心肌肥厚是心血管疾病发病率和死亡率的独立危险因子,压力超负荷是触发心肌肥厚反应重要的因素.一氧化氮(NO)作为一种新型的信使分子,有着广泛的心血管效应.在自发性高血压大鼠,内皮依赖性血管舒张有缺陷,L-精氨酸--NO通路异常.环磷酸鸟苷(cGMP)是血管活性因子NO和钠尿肽类等胞内信号的主要介导者.本实验用大鼠腹主动脉缩窄压力超负荷模型,观察在心肌肥厚的发生和发展过程中左心室NO和cGMP含量的变化.
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血管抑制因子的心血管效应和病理生理意义
血管抑制因子是由嗜铬颗粒蛋白A的N端氨基酸序列经蛋白酶水解作用衍生而来的具有多种生物学活性的多肽.血管抑制因子可参与多个生理、病理过程,包括抑制血管收缩,拮抗肾上腺素能的心脏兴奋作用,保护心肌缺血/再灌注损伤,调节内皮屏障功能,构成天然免疫防御屏障及调节血管新生等.血管抑制因子在心血管系统中的调节作用备受关注,但仍有诸多的未知,研究工作尚需继续.
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粒细胞集落刺激因子治疗终末期心脏病的研究进展
随着干细胞生物工程的蓬勃开展,具有多向分化潜能和自我复制能力的干细胞给心血管疾病的治疗带来了新的曙光.其中,粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony-stimulating factor,G-CSF)不仅能有效地动员骨髓干细胞释放入外周血循环,还可以直接或间接地引起有益的心血管效应,如促进新生血管形成及减小心肌梗死后心肌损伤的程度等.
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老年人阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征患者血浆神经肽Y水平的变化
阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome,OSAHS)是以睡眠过程中打鼾、呼吸暂停和呼吸浅表、夜间反复出现低氧血症和白天嗜睡为特征的常见病,常伴有代谢紊乱和交感神经系统功能亢进.神经肽Y(neuropeptide Y,NPY)是调节体质量、机体能量代谢和交感神经张力的一种重要的肽类物质,有收缩血管、刺激血管平滑肌增生使血管壁增厚等多种心血管效应[1].我们测定老年OSAHS患者、单纯肥胖者、健康者的血浆NPY水平,旨在探讨其与OSAHS的关系.
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关于“高剂量吸入性糖皮质激素是否可以产生快速效应?”的答复
事实上早在1942年Hans Selye就发现某些糖皮质激素(glucocorticosteroids,GC)在应用后几分钟就可以产生效应,后来相继发现在人体给药后5min 即可产生醛固酮的急性心血管效应,GC也能够迅速地缓解过敏性鼻炎患者的鼻痒症状。目前研究认为GC的这种快速效应与其作用机制有关,GC发挥药效主要有两条途径,即基因调控的经典途径与GC与细胞膜受体复合物介导的非基因途径(即非经典途径)[1]。经典途径因基因转录及蛋白质合成均需要一定的时间,因此发挥GC效应所需时间较长,甚至长达数小时、数日;非经典途径起效快、可在几秒钟或数分钟短时间内发挥作用,且作用强,但其作用过程是由细胞膜激素受体启动,GC细胞膜受体数量少、结合力小,因此需要适当高剂量的GC方可激活由细胞膜激素受体启动的非经典途径。
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反复体位改变试验的心血管效应及其在航空航天医学中的应用
反复体位改变方法可以实现两次以上的血液重新分布,可以更好地研究在血液重新分布过程中心血管系统调节变化.本文阐述了反复体位改变对血液重新分布、血压、心率、心电图、每搏量、心输出量、总外周阻力、压力反射敏感性的影响,并认为在反复体位改变过程中,血压的调控是心血管功能调节变化的中心环节.同时,就反复体位改变试验的分类及其在航空航天医学领域中的应用等方面进行了综述,提出了今后的研究方向.
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青年高血压的预防和治疗
青年血压正常值会随年龄增加而升高,血压的升高可能是良性的,年轻时血压升高是以后患高血压病的一种预测因素.需要青年及其家庭提高认识,积极预防或治疗高血压病.1 青年高血压的预防青少年持续性高血压的长期预后可以从主动脉缩窄修复患者后期心血管效应(左心室肥厚、心愿性猝死)中得到提示.患有慢性肾脏疾病的儿童是另一群持续高血压患者.
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高效液相色谱法测定大鼠血浆腺苷浓度
腺苷(adenosine,Ado)是一种由心肌细胞、内皮细胞、血小板等释放的内源性嘌呤核苷,主要由ATP降解而来,具有广泛的心血管效应.腺苷具有扩张冠状动脉,增加冠状动脉血流量,改善心肌供氧的作用[1].心脏停搏后,血浆组织中腺苷水平明显升高,故腺苷水平对于心肺复苏的预后有一定的评估价值[2].本实验利用高效液相色谱-二极管矩阵检测器,建立了一种稳定、灵敏的血浆中腺苷含量的测定方法,具有简便、灵敏度高、特异性强、数据重现性好,测定结果可靠等特点,可为临床诊断和基础研究提供实用的检测方法和可靠的参考数据.
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内科疾病处方用药解析(7)
[处方3]0.9%氯化钠注射液 10ml纳洛酮 0.8mg 静脉注射 重者10分钟重复1~2次5%葡萄糖注射液 500ml纳洛酮1.2mg 静脉滴注适应证:中毒性急性呼吸衰竭.分析:急性中毒时,机体发生应激而引起下丘脑释放因子促使腺垂体释放ACTH和β-内啡肽,能抑制前列腺激素和儿茶酚胺的心血管效应,并对脑的呼吸中枢产生抑制.
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ANG(1-7)与高血压保护作用
肾素-血管紧张素系统(renin-angiotensin system,RAS)的过度激活在心血管疾病的发生、发展过程中起着十分重要的作用.血管紧张素-(1-7)[Ang-(1-7)]作为RAS中具有生物活性的成员之一,可对抗AngⅡ所引起的心血管效应.其生物学效应包括抑制细胞增殖、抗血栓、降低血压等等.本文仅就Ang-(1-7)某些生物学特性,综述其高血压保护的相关机制及研究进展.
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血管加压素的心血管效应与临床应用研究进展
血管加压素在临床上又称为精氨酸血管加压素、垂体后叶加压素,属于临床常用的抗利尿激素之一,可有效促进血管收缩,具有较显著的抗利尿作用,该药物主要是通过直接刺激平滑肌V1受体而发挥药效,主要作用为调节机体的渗透压,对保持心血管稳定、维持血流动力学以及维持内环境稳定具有较积极的意义.同时,有研究显示,该药物可在一定程度上调节机体的中枢神经系统、认知功能、记忆功能等.目前,临床常将其用于治疗各类疾病中,其中以心血管疾病较为常见.由于血管加压素的作用机制较复杂,为便于临床更好运用血管加压素,有必要对血管加压素的相关知识进行分析研究.本文将对血管加压素进行分析和综述,主要对血管加压素的作用机制以及血管加压素对严重低血压、心肺复苏、血管扩张性休克、门脉高压征等疾病的应用效果进行详细分析,以此为临床应用血管加压素提供依据.
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纳洛酮在治疗休克中的临床应用
纳洛酮是特异性阿片受体拮抗剂,它能有效拮抗β-内啡肽(β-EP)对机体的不良反应.人体处于休克状态时,垂体前叶释放β-EP增加,从而抑制前列腺素、儿茶酚胺的心血管效应,构成休克病理生理的重要环节.
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去甲肾上腺素参与家兔脑室注射P物质的心血管效应
目的:深入探讨脑内注射SP的心血管效应及其与去甲肾上腺素能系统的关系.方法:家兔乌拉坦静脉麻醉,侧脑室注射SP或预先注射肾上腺素能受体阻断剂酚妥拉明、哌唑嗪、育亨宾.记录给药前后平均动脉血压(MAP)、左室收缩压(LVSP)、左心室收缩末期压(LVEDP)、室内压大上升速率(+dp/dtmax)和下降速率(-dp/dtmax)、心肌收缩成分实测大缩短速度(Vpm)、心率(HR).观察脑室注射SP后小脑延髓池脑脊液中NA含量的变化.结果:①与对照组比较,icv SP可引起HR、LVSP、LVEDP、+dp/dtmax、-dp/dtmax和Vpm值明显增加(P<0.05),同时,小脑延髓池脑脊液中NA含量显著升高(P<0.05).②酚妥拉明或哌唑嗪预处理可显著减弱脑室注射SP引起心血管增强效应(P<0.05),但育亨宾预处理对注射SP引起的心血管效应无明显影响(P<0.05).结论:①脑内注射SP可增强心脏的收缩功能、升高动脉血压.②脑内α1肾上腺素能受体可能参与侧脑室注射SP的心血管增强效应.③中枢应用SP可促进NA能神经元释放NA或抑制突触前膜重摄取NA.这可能是脑内SP心血管效应的一个重要机制.
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心搏骤停患者血浆β-内啡肽的变化及意义
人体在缺氧、中暑等情况下,机体处于应激状态,下丘脑交感中枢发生应激性兴奋反应,可激活下丘脑弓状核β-内啡肽神经元,释放β-内啡肽(β-EP),从而抑制前列腺素儿茶酚胺的心血管效应,构成休克的病理生理的重要环节.而心搏骤停(CA)患者体内β -EP有无相应改变尚未见报道.为此作者将此类患者与正常人血浆中β-EP含量进行了比较 .
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二肽基肽酶4及其抑制剂的心血管效应
糖尿病是威胁人类健康的全球性疾病,而糖尿病的大血管并发症是患者致残、致死的主要原因之一,65%的2型糖尿病患者死于心肌梗死和卒中.因此,研发一种具有心血管保护作用的糖尿病治疗药物迫在眉睫.二肽基肽酶4(DPP-4,又称腺苷酸脱氨酶结合蛋白、CD26)抑制剂作为一种新型口服降糖药,具有一定的心血管保护作用,且其部分作用通过抑制DPP-4对其心血管作用底物的裂解来实现.本文对DPP-4及其抑制剂的心血管效应作一综述.
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孤儿G蛋白耦联受体APJ的天然配体--Apelin
Apelin在体内分布广泛,不同结构形式的Apelin具有不同的生物学效应.对其功能的研究发现Apelin具有调节体液平衡、影响摄食及抗HIV感染扣炎症的作用;Apelin在心血管系统具有增强心肌收缩力、舒张血管和降低血压的作用,文中拟对Apelin的生物学特性、心血管效应及其病理生理意义作一综述.
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EETs的心血管效应及心肌保护
研究表明,环氧-二十碳三烯酸(EETs)是花生四烯酸经细胞色素P450氧化代谢途径的产物之一,可作用于多种心血管细胞的离子通道,具有强大的心血管效应,本文就其心血管效应及心肌保护的意义作一综述.
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甲状旁腺素的心血管效应
甲状旁腺素(PTH)是由甲状旁腺主细胞分泌的肽类激素,被认为是调节血钙水平的重要激素,目前认为甲状旁腺素可影响多种细胞功能,对心脏功能亦有影响,但作用机制还不清楚[1-3].本研究运用Langendroff灌注方法、微电极技术从不同水平来研究PTH对心率、灌脉流量、心肌收缩力和自律性动作电位的影响,并初步探讨其作用机制.