中华物理医学与康复杂志
Chinese Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 중화물리의학여강복잡지
- 主管单位: 中国科学技术协会
- 主办单位: 中华医学会 华中科技大学同济医学院
- 影响因子: 1.64
- 审稿时间: 1-3个月
- 国际刊号: 0254-1424
- 国内刊号: 42-1666/R
- 论文标题 期刊级别 审稿状态
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不同游泳训练强度对脑缺血再灌注大鼠胶质纤维酸性蛋白及碱性成纤维细胞生长因子表达的影响
目的 探讨强化训练对脑缺血再灌注大鼠梗死周围区胶质纤维酸性蛋白(GFAP)和碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)表达的影响.方法 成年健康年雄性Wistar大鼠286只,体重250 ~300 g,清洁级,线栓法制作大脑中动脉缺血2h后再灌注3、7和14d大鼠模型,将造模成功的180只大鼠纳入研究,按随机数字表法分为运动训练Ⅰ组、运动训练Ⅱ组、运动训练Ⅲ组、运动训练Ⅳ组及对照组和假手术组,每组30只.运动训练Ⅰ组大鼠每天游泳1次,每次5 min;运动训练Ⅱ组大鼠每天游泳2次,每次5 min;运动训练Ⅲ组大鼠每天游泳1次,每次10 min;运动训练Ⅳ组大鼠每天游泳2次,每次10 min;对照组和假手术组大鼠不做任何训练.应用Bederson评分评价动物的神经功能恢复情况,氯化三苯基四氮唑(TTC)染色观察脑梗死体积,免疫组织化学法检测梗死周围区GFAP和bFGF的表达.结果 对照组大鼠各项指标与同一时间点假手术组比较,差异均有统计学意义(P<0.01);造模后第7和14天,各运动训练组大鼠Bederson 评分明显低于同一时间点的对照组(P<0.05);造模后3、7和14 d,各运动训练组大鼠脑梗死体积、GFAP 和bFGF阳性表达与同一时间点对照组比较,差异具有统计学意义(P<0.01);且运动训练Ⅳ组梗死灶体积减小、GFAP和bFGF阳性细胞表达增加较其它运动训练组更明显(P<0.01).结论 运动训练可通过调节脑缺血再灌注后GFAP及bFGF的表达,促进神经细胞结构和功能重塑修复,且强化运动训练的效果更为显著.
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不同频率次声辐射对小鼠睾丸组织的病理损伤观察
目的 探讨不同频率次声辐射对小鼠睾丸组织的病理学损伤作用以及连环蛋白(β-catenin)与睾丸损伤间的关系.方法 采用随机数字表法将60只成年BALB/C小鼠分为对照组(6只)和次声组(54只),次声组小鼠又根据次声作用频率不同细分为3个亚组,每组18只,分别施以4 Hz、8 Hz及20 Hz次声干预(次声声压级均为130 dB),持续作用2h;对照组小鼠则于相同时间点置于次声舱内,但期间无次声能量输出.各组分别于次声辐射停止后3h、9h和21 h时各取6只小鼠处死(对照组则于上述时间点各取2只处死),提取睾丸组织固定并进行HE染色,观察小鼠睾丸组织病理损伤情况;采用免疫组化技术观察次声作用停止3h后各组小鼠睾丸细胞 β-catenin表达情况.结果 8 Hz-130 dB次声辐射对小鼠睾丸的病理损伤作用显著,可见小鼠精原细胞、精母细胞出现不同程度水肿,细胞结构松散,细胞间连接减少或消失,精子形态受损,并以次声辐射停止3h后病理损伤程度严重.免疫组化检查结果显示,次声辐射停止3h后,对照组及各次声亚组β-catenin均主要存在于小鼠睾丸间质细胞中,如支持细胞和肌上皮细胞胞膜中均可见强阳性表达,其表达水平与生精细胞周期无关,且不同频率次声亚组β-catenin表达强度无明显差异.结论 4 Hz-130 dB和8 Hz-130 dB次声辐射均可引起小鼠睾丸细胞形态受损,20 Hz-130 dB次声辐射则对小鼠睾丸组织无明显损伤作用;次声辐射对小鼠睾丸组织β-catenin表达无明显影响,其损伤效应可能是由次声产生的机械力所致.
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成骨生长肽联合体外冲击波治疗对成骨细胞增殖功能的影响
目的 探讨成骨生长肽(OGP)联合体外冲击波(ESW)干预对小鼠MC3T3-E1细胞增殖功能的影响.方法 将传代培养的小鼠MC3T3-E1细胞分为对照组、实验组(给予OGP+ESW干预)、ESW组(给予ESW干预)及OGP组(给予OGP干预).于培养24 h、48 h及72 h后采用MTT法进行细胞计数,于培养24 h后采用倒置相差显微镜观察细胞增殖情况,并采用免疫组化法检测各组细胞蛋白激酶A(PKA)活性,于培养24 h、48 h后采用RT-PCR法检测PKA m-RNA表达.结果 细胞计数及倒置相差显微镜观察结果均显示,实验组、ESW组及OGP组细胞增殖活性均显著强于对照组,并且实验组细胞增殖活性亦显著强于ESW组及OGP组;免疫组化检测结果显示,实验组、ESW组及OGP组PKA阳性染色明显强于对照组,并且实验组PKA阳性染色亦显著强于ESW组及OGP组;RT-PCR检测结果显示,实验组、ESW组及OGP组PKA m-RNA 表达均明显强于对照组,并且实验组PKA m-RNA表达亦显著强于ESW组及OGP组.结论 OGP与ESW联用具有协同作用,能进一步刺激MC3T3-E1细胞增殖与成熟.
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不同的光线强度对丰富环境下大鼠运动水平的影响
目的 探讨不同的光线强度对丰富环境和空旷环境下大鼠运动水平的影响,以及运动水平的改变对丰富环境效果的影响.方法 将30只雄性SD大鼠分别放置于强光加丰富环境,弱光加丰富环境,强光加空旷环境和弱光加空旷环境中,对4种不同实验环境中大鼠的运动轨迹进行监控,并用EthoVision XT 7.0版动物轨迹分析系统记录和比较每只大鼠在1h观测时间内的路程、速度、活动时间、活动频率、移动时间、移动频率等6个运动指标的变化.结果 在强光环境下,除速度外,大鼠在丰富环境干预下其余5项运动指标均明显高于空旷环境时的运动水平(P<0.05);同样,弱光环境下,大鼠在丰富环境干预时的5项运动指标(除速度外)均高于空旷环境(P<0.05).弱光加丰富环境大鼠的运动强度(平均速度、活动频率、位移频率)均高于强光加丰富环境大鼠(P<0.05);弱光加空旷环境下大鼠的运动强度(平均速度、活动频率、位移频率)高于强光加空旷环境大鼠(P<0.05);弱光加丰富环境大鼠的运动持久度(总路程、活动时间、移动时间)高于强光加丰富环境大鼠(P<0.05);弱光加空旷环境下大鼠的运动持久度(总路程、活动时间、移动时间)均高于强光加空旷环境大鼠(P<0.05).结论 丰富环境和光强均是大鼠自主运动的2个独立影响因素,可以共同对大鼠的运动水平产生作用.
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肉毒毒素生物效应的动态观测模型的构建及其量效关系
目的 设计可动态评估A型肉毒毒素( BTX-A)生物学效应演变的动物模型及检测手段,探讨BTX-A剂量与肌肉收缩强度变化的量效关系.方法 SD雄性大鼠54只按随机数字表法分成9组,每组6只大鼠,第1~7组右侧腓肠肌注射BTX-A,剂量分别为0.01、0.1、0.5、1.0、1.5、2.0和4.0U,第8组注射0.1 ml含量为0.9%氯化钠注射液,第9组用以确定BTX-A的注射位点.采用自制大鼠下肢神经及肌肉功能测定系统评估注射前、后(注射后75 d)大鼠腓肠肌肌肉收缩强度.结果 注射BTX-A后,第1~7组肌肉收缩强度于3~7d达低水平,60 d内均显著低于第八组(P<0.05);随毒素剂量增加第21天肌肉收缩强度递减,第1~4组分别为原始肌肉收缩强度水平的(124.10±6.22)%、(75.43±5.67)%、(50.77±9.82)%、(25.65±9.52)%,4组间差异均有统计学意义(x2=20.12,P<0.05),而第4~7组分别降至原始肌肉收缩强度水平的(25.65±9.52)%、(18.43±7.87)%、(13.47±7.21)%、(11.99±6.33)%,4组间比较,差异均无统计学意义(x2 =0.28,P>0.05).结论 腓肠肌标准化注射方案结合大鼠下肢神经及肌肉功能测定系统能敏感、动态地评价BTX-A生物学效应演变趋势.
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丰富环境刺激对快速老化小鼠精神行为学的影响
目的 观察丰富环境刺激对快速老化小鼠( SAMP8)精神行为学及促肾上腺皮质激素(ACTH)和皮质醇(Cor)水平的影响.方法 共选取雄性3月龄SAMP8小鼠20只,采用随机数字表法将其分为丰富环境组和标准环境组,每组10只;同时选取雄性3月龄抗快速老化(SAMR1)小鼠5只纳入对照组.标准环境组及对照组小鼠均给予标准环境饲养,丰富环境组小鼠在饲养过程中给予丰富环境刺激.于饲养2个月后采用自主活动仪和高架十字迷宫检测各组小鼠精神行为学变化情况,同时采用放射免疫方法检测各组小鼠体内ACTH及Cor含量.结果 与对照组比较,5月龄SAMP8小鼠自主活动次数及高架十字迷宫中开放臂停留时间均显著减少(P<0.05);与标准环境组比较,丰富环境组SAMP8小鼠自主活动次数显著增多(P<0.05),高架十字迷宫测试时开放臂停留时间延长,但与标准环境组间差异无统计学意义(P>0.05);放射免疫检测结果显示,与对照组比较,5月龄SAMP8小鼠体内ACTH及Cor水平均显著降低(P<0.05);与标准环境组比较,丰富环境组SAMP8小鼠ACTH水平显著提高(P<0.05),Cor水平与标准环境组间差异无统计学意义(P>0.05).结论 5月龄SAMP8小鼠已出现明显精神行为学异常,体内ACTH及Cor含量均较正常水平降低;丰富环境刺激可提高SAMP8小鼠ACTH含量,对减轻精神行为异常具有重要作用.
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高压氧联合康复干预治疗高海拔地区围产期脑梗死患者的疗效观察
青海省地处青藏高原,西宁地区海拔为2260 m,寒冷,空气稀薄,相对空气含氧量为75%,属中度高原地区,大气压为77.5 kPa,健康人动脉血氧分压9.4 kPa.缓慢高原缺氧、寒冷可导致脑梗死发病率明显高于低海拔地区[1].本研究对本院收治的妊娠满28~39周自然分娩的产妇产后脑梗死功能障碍患者27例采用高压氧及康复训练干预治疗,帮助产后脑梗死功能障碍患者改善日常生活活动能力,取得了较好的效果.现报道如下.
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有氧训练联合快速力量练习治疗高血脂症患者的疗效观察
高血脂是指机体由于脂肪代谢或运转异常,导致血浆中一种或多种脂质高于正常水平的状态[1].大量研究表明,高血脂是脑卒中、冠心病、心肌梗死、猝死的危险因素,同时也是高血压、糖耐量异常、糖尿病的重要诱因之一,另外高血脂还可导致脂肪肝、肝硬化、胆石症、胰腺炎、眼底出血、周围血管疾病、高尿酸血症等多种病症,对患者生命健康及生活质量均造成严重影响[1].近年来大量研究发现有氧训练对肥胖症及高血脂症具有一定改善作用,本研究在常规有氧训练基础上辅以快速力量练习,发现对改善患者血脂异常具有显著疗效.
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脑瘫研究的一些新进展
脑性瘫痪(cerebral palsy,简称脑瘫)是由于发育中的胎儿或婴儿脑部受到非进行性损伤引起的,以持续性运动和姿势发育异常、活动受限为主要表现的综合征,常伴有感觉、认知、交流、感知和/或行为障碍,和/或癫痫,和/或继发性肌肉骨骼障碍[1],是目前儿童主要致残性疾病之一.脑瘫早由英国矫形外科医师Little于1862年报道,按临床表现分为:①痉挛型( spastic),以锥体系受累为主;②不随意运动型(dyskinetic),以锥体外系受累为主,可表现为肌张力不全( dystonic)、舞蹈样动作(choreic)、手足徐动(athetoid)、震颤(tremor)等;③共济失调型(ataxic),以小脑受累为主;④肌张力低下型( hypotonic),常常是其它类型的过渡形式;⑤混合型(mixed).
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功能性磁刺激治疗神经源性膀胱的研究进展
功能性磁刺激(functional magnetic stimulation,FMS)是利用时变磁场在组织内产生感应电流,使机体组织兴奋,从而进行无创性诊断和治疗的物理技术.Kolin等于1945年利用青蛙肌肉神经标本首次证实时变磁场能刺激神经组织[1];1985年Barker 等[2]改进了磁刺激器,通过经颅磁刺激运动皮质,首次在相应肌肉部位记录到动作电位.磁刺激初多被应用于探查神经传导路径的临床诊断,如多发性硬化患者可见中枢神经传导延迟、受损神经可见传导速度异常等改变.随着技术发展,磁刺激开始逐渐应用于临床治疗.
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激光照射治疗慢性前列腺炎的临床研究进展
慢性前列腺炎( chronic prostatitis,CP)是临床常见疾病,约占泌尿外科门诊患者总数的25%.根据美国国家卫生研究所( National Institutes of Health,NIH)新的分类标准,CP又分为慢性细菌性前列腺炎(chronic bacterial prostatitis,CBP)和慢性非细菌性前列腺炎(chronic nonbacterial prostatitis,CNP),其中CNP亦称为慢性Ⅲ型前列腺炎(chronic prostatitis type-Ⅲ,CP-Ⅲ)或慢性骨盆疼痛综合征(chronic pelvic pain syndromes,CPPS)[1],是临床CP中常见的类型,约占CP患者总数的90%以上[2].
年 | 期数 |
2019 | 02 |
2018 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2017 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2016 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2015 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2014 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2013 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2012 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2011 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2010 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2009 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2008 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2007 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2006 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2005 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2004 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2003 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2002 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
2001 | 01 02 03 04 05 06 |
2000 | 01 02 03 04 05 06 |
1999 | 01 02 03 |
1998 | 01 02 03 04 |