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眼球的运动模型及对钟摆型眼球震颤的模拟分析
本文根据已提出的眼球的三维运动模型及相应的动力学方程组,用内、外直肌受神经脉冲循环刺激的方式,对钟摆型眼球震颤进行了模拟,计算了这种情况下,眼球震颤的各运动参量(角膜中点的运动轨迹在垂直平面上的投影、眼球水平扫描运动的角度、角速度)随时间的变化.
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结肠慢传输运动小鼠Cajal间质细胞的改变
目的:建立结肠慢传输运动实验动物模型,探讨结肠组织Cajal间质细胞与结肠慢传输运动病理生理学变化的关系.方法:实验组小鼠皮下注射吗啡,按吗啡给药时间分为:实验组Ⅰ(吗啡每日2.5 mg/kg×30 d,n=15)、实验组Ⅱ(吗啡每日2.5 mg/kg×45 d,n=15);设立相应的2个对照组(n=15×2)小鼠皮下注射等量生理盐水.日平均粪便重量及活性碳悬液推进试验比较实验组与对照组小鼠肠道传输功能;免疫组化标记结肠组织Cajal间质细胞,计算机图像分析系统分析各组小鼠结肠组织中Cajal细胞数量变化.结果:日平均粪便重量:实验组Ⅰ为18.8±3.2 g,对照组Ⅰ为20.6±1.8 g,有显著差异(P<0.05);实验组Ⅱ为16.8±2.0 g,对照组Ⅱ为22.0±3.2 g,有显著差异(P<0.01);两实验组相比有显著差异(P>0.05),两对照组无显著差异(P>0.05).肠道推进率:实验组Ⅰ为45.3±1.5%,对照组Ⅰ为49.2±1.8%,有显著差异(P<0.05);实验组Ⅱ为40.6±1.3%,对照组Ⅱ为50.6±3.0%,有显著差异(P<0.01);两实验组比较有显著差异(P<0.05),两对照组无显著差异(P>0.05).结肠c-kit+细胞面积:实验组Ⅰ为81.3±7.9万μm2,对照组Ⅰ为98.6±8.0万μm2,有显著差异(P<0.01),实验组Ⅱ为66.5±8.4万μm2,对照组Ⅱ为100.9±10.0万μm2,有显著差异(P<0.01),两实验组比较有显著差异(P<0.01),两对照组无显著差异(P>0.05).结论:吗啡诱导的小鼠结肠慢传输运动模型日平均粪便量、肠道推进率、结肠Cajal细胞数量较对照组均明显减少,且减少的幅度与吗啡给药时间呈正相关.
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MRI在非共同性斜视中的研究应用
19世纪80年代,磁共振成像技术应用于临床工作领域.90年代,国外将这一技术应用于眼外肌学的研究,发现了眼外直肌的眶层;提出了新的眼球运动模型,即"滑车"机制的眼球运动模型;对某些非共同性斜视,如:上斜肌麻痹、AV征等提出新的病因解释;此外,磁共振成像技术在对非共同性斜视的诊断和鉴别诊断方面,具有重要的临床指导价值.现将这一领域的研究新进展作一综述.
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正常人眼外肌走行的核磁共振研究
20世纪90年代,国外学者将MRI技术应用于眼外肌学的研究,使临床对眼外肌的解剖、眼球运动、斜视病因等方面的认识进入了新的领域.Miller[1]采用MRI技术对正常人眼外肌走行进行研究,发现在不同注视眼位眼外肌肌腹的走行相对眼眶保持稳定,并由此提出了新的眼球运动模型,即眼外肌滑车(Pulley)模型.本研究应用MRI技术观察正常人眼外肌走行的特点.
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不同运动方案对果蝇运动能力、生命周期及心脏功能的影响
目的:研究不同运动方案对果蝇运动能力、生命周期及心脏功能的影响,探讨抗心脏衰老果蝇运动模型的建立.方法:12h内羽化雄性野生型w1118品系果蝇3600只,随机分为6组:空白对照组、1.5 h运动组、2h运动组、2.5 h运动组、3h运动组、3.5 h运动组,每组600只.于8天龄进行3周平台运动,采用攀爬指数评定果蝇运动能力;统计果蝇平均寿命、半数死亡时间、长寿命和平均延寿率;应用果蝇心力衰竭模型,检测31天龄、38天龄果蝇心脏衰竭率.结果:果蝇攀爬指数随着年龄增加而下降,运动第3周,2.5 h运动组果蝇攀爬指数明显大于其他各组.与空白对照组相比,2.5 h 运动组平均寿命显著增加(P<0.01),1.5 h运动组、2h运动组、3h运动组和3.5 h运动组无变化;1.5 h运动组、2h运动组、2.5 h运动组、3h运动组、3.5 h运动组平均延寿率分别为1.36%、2.87%、5.86%、2.80%、-0.85%;与空白对照组相比,1.5 h运动组、2h运动组、2.5 h运动组和3h运动组果蝇存活曲线上移、右移,3.5 h运动组存活曲线下移、左移.31天龄空白对照组、1.5 h运动组、2h运动组、2.5 h运动组、3h运动组、3.5 h运动组果蝇心脏衰竭率分别为56%、58%、52%、46%、57%和69%,38天龄空白对照组、1.5 h运动组、2h运动组、2.5 h运动组、3h运动组和3.5 h运动组果蝇心脏衰竭率分别为71%、68%、65%、62%、74%和80%.结论:8天龄开始,持续3周每天1.5 h至3h的运动可增强果蝇运动能力,延缓因增龄而发生的运动能力下降、心脏功能衰退,改善生命周期,以每天2.5 h持续3周的运动效果好,可以此方案建立抗心脏衰老果蝇运动模型.
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新型流动水大鼠游泳水槽研制及运动模型初探
本实验对大鼠在不同流速水中的游泳力竭时间和血乳酸变化进行研究,旨在研制一种使大鼠游泳训练负荷均匀、可调的新型流动水槽.结果显示,Wistar大鼠在流动水中做递增负荷游泳运动时,其血乳酸浓度逐渐增加.大鼠在不同流速下的游泳力竭时间有良好的区分度.本实验结果提示,这种新型流动水槽符合大鼠运动造模的研究需要.
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跑台运动在动物实验研究中的应用
跑台在实验动物研究中的应用越来越多,主要集中在建立运动模型以及探究运动对生理和病理的作用,以促进运动训练的科学化、竞技体育成绩的提高、运动疗法在疾病康复中合理有效的应用等,同时也是研究运动与代谢,运动与心脑血管病等的研究工具.本文对动物跑台的基本构造、使用方法和研究进展进行了分析和总结,为利用跑台进行研究提供一定的参考.
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姜黄素对运动训练Balb/c小鼠血液、肝和肌肉组织生化指标的研究及肝癌H22皮下移植瘤的实验分析
目的 通过建立小鼠大强度跑台训练模型,研究姜黄素对运动小鼠血液、肝脏和肌肉组织自由基代谢的影响.方法 本实验检测Balb/c 小鼠血清谷草转氨酶(SCOT)、谷丙转氨酶(SGPT)活性和血液、肝组织、肌肉组织超氧化物歧化酶(SOD)、谷光甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、过氧化氢酶(CAT)活性和丙二醛(MDA)含量,比较PBS组和姜黄素组小鼠肝癌H22皮下移植瘤模型的肿瘤重量.结果 通过姜黄素可使大强度运动Balb/c 小鼠血清中SGOT, SGPT活性显著性下降(P<0. 05),GSH-Px活性和CAT活性有显著性升高(P<0. 05),MDA含量有显著性降低(P<0.05),姜黄素组小鼠肝癌H22皮下移植瘤模型的肿瘤重量明显低于PBS组(P<0.05).结论 表明姜黄素能显著提高运动小鼠血液、肝脏和肌肉组织抗自由基氧化的功能,对大强度运动造成的自由基损伤有明显的保护作用.
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疟原虫入侵红细胞机制研究进展
分类上,Levine等根据疟原虫的裂殖子和子孢子具有顶端复合物的超微结构,将疟原虫与等孢球虫,肉孢子虫,弓形虫等统归入顶端复合物门[1].他们拥有特征性的顶端细胞器,包括顶突及极环,顶凹,棒状体,微线体,球形体等.这种细胞器常用于侵袭或迁移入宿主细胞.原生动物门寄生虫的这种运动能力,对于他们的定居,侵袭宿主靶细胞和靶器官特别重要.不同于阿米巴和脊椎动物成纤维细胞的"蠕动运动",孢子虫原生动物门是一种特殊的"滑行运动":在运动完成的同时保持前后位的极性,并且细胞的形状没有明显的变化[2,3],细胞在由肌球蛋白和肌动蛋白丝相互作用所产生的牵引力作用下被向前推进.对于这种滑动,有一种线形运动模型.在这个模型中,肌动蛋白丝锚定在微管或原生质膜(PM)下的一些其他细胞支架结构上,肌球蛋白尾部与跨膜成分相互作用产生运动.