长期极低频(50Hz)电磁场暴露对小鼠嗅觉辨别和记忆功能的影响
发布时间:2021-10-25 00:47
背景和目的 哺乳动物最古老感觉系统之一是嗅觉系统,虽然嗅觉系统的解剖结构比较简单,它不仅参与生命活动中许多基本功能还涉及高级功能,基本活动有寻找配偶、觅食、领地标记、躲避危险等;高级活动就是学习记忆功能。因此,嗅觉系统不但保证嗅觉的正常功能外,而且也影响学习和记忆过程。随着当代科学技术的迅猛发展,各种工业及民用电器设备在人们的生活中日益普及,极低频磁场(extremely low frequency magnetic field, ELF-MF)的辐射污染已经成为人们关注的一种新型环境污染,尤其是ELF-MF暴露与中枢神经系统疾病的危险度关系。有研究显示,极低频磁场辐射可以对人体的循环系统、代谢功能、免疫和生殖系统等产生潜在的危害,而且也影响着中枢神经系统功能,从而降低学习和记忆速度等;更恶劣的后果就是引发癌症,而且会促进人体的癌细胞生长。磁场作为一种客观存在的外界因素对学习记忆的影响作用较复杂,主要由于实验方法和条件等的差别使得国外学者对的研究结果存在很大差异。在日常生活中,高频电磁辐射带来的伤害,人们可以通过不同的方式去避免,但是像洗衣机、电脑、电热毯等一些常用的家用电器产生的极低...
【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:49 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1人体嗅觉原理(引自百度百科??http://ba;Lke.?baidu.?com/view/99530.?htm)??空气进入鼻腔后,激动嗅觉受体后,产生感觉气味的嗅分子,另外还有一些??
3.3嗅球的基本结构??作为外界气味信息向中枢神经系统传达的首个中转站就是嗅球,嗅球的层状??结构是非常典型的(见图2),从内到外依次为:颗粒细胞层(granule?celUayer,??GCL),内网状层(internal?plexiform?layer,?rPL),僧帽细胞层(mitral?cell??layer,MCL),外网状层(external?plexiform?layer,?EPL),嗅小球层(glomerular?layer,??GL)和嗅神经层(olfactory?nerve?layer,?ONL)的六层结构中间神经和投射神经??元是嗅球里神经元的两种类型,前者又可分成短轴突细胞、颗粒细胞(granule?cells,??GCs)和球旁细胞化eriglomemlar?cells,PGs);后者分为僧帽细胞(mitral?cell)与丛??状细胞(tuftceU)。在嗅球中,不同细胞类型之间构成各种类别的突触,引发不同??的功能。没有成熟的神经细胞会进一步分化成为成熟的颗粒细胞或者球旁细胞,??并且会进一步整合到现有的神经网络中去
普遍联系twwi。"嗅觉一皮质一丘脑"环路由嗅觉系统、内嗅皮质、杏仁核、下??丘脑共同组成[64]。所W,嗅觉系统除了维系正常的嗅觉功能外,与学习、记忆??及情绪有着密切的联系。嗅球投射示意图见(图3)??I::??II??P?? ̄Q—liliairTr"!??—W?欄-??MmMM??图3嗅球投射的脑区??初级嗅觉系统由嗅上皮和嗅球(olfactory?bu化OB)组成;二级嗅觉系统由??前嗅神经核、嗦内侧的皮层、腹侧球形顶盖、前海马的延长部和灰被、嗅结节、??梨状皮层的前部和后部、内梨状神经核、杏仁体周围区、杏仁体前部皮层神经核??W及内嗅皮层的侧面组成;神经元间形成突触的主要部位是树突棘,它是树突分??枝上的棘状突起。有研究报道,树突棘的形态在嗅觉记忆的获得过程中会发生改??变fW,锥体细胞棘的密集区域会被重新分配t66],存在于海马CAI区的顶树突棘的??数量将升高tW。??与学习记忆相关的途径,海马有两个:多突触途径和直接途径。在多突触??16??
【参考文献】:
期刊论文
[1]电磁场对小鼠空间学习记忆的影响[J]. 王栋,王海生,邓秀玲. 内蒙古医科大学学报. 2014(06)
[2]极低频电磁场对不同性别断乳小鼠学习记忆能力的影响[J]. 王栋,邓秀玲. 中国当代医药. 2014(26)
[3]极低频电磁场曝露对大鼠认知功能和海马形态结构的影响[J]. 刘肖,左红艳,王德文,彭瑞云,王水明,徐新萍. 高电压技术. 2013(01)
[4]50Hz磁场照射对小鼠嗅觉辨别能力的影响[J]. 刘小粉,杨锐,贾强,王元元. 蚌埠医学院学报. 2012(07)
[5]50Hz磁场慢性暴露对雄性大鼠生殖系统和外周血细胞的影响[J]. 马玲娟,张涛,高鹏,府伟灵,储芳,李丽,卢永辉,张彦文. 国际检验医学杂志. 2012(07)
[6]丹江口水力发电厂环境极低频电磁场对人体甲状腺功能和血液系统影响的研究[J]. 童兆杰,高峡,张虹,余林燕,贾均江,卢童,陈莉,吕益洪,王红. 中国水电医学. 2011(01)
[7]5-羟色胺在大鼠海马CA1、CA2、CA3脑区的分布与表达[J]. 易传安,马晓凯,岳晓玲,王滨. 中国老年学杂志. 2010(16)
[8]工频磁场慢性暴露对大鼠神经行为的影响[J]. 刘童童,王生,何丽华,叶康平,许迎春,张菲若. 北京大学学报(医学版). 2010(03)
[9]嗅球对嗅觉信息的处理[J]. 谭洁,罗敏敏. 生物物理学报. 2010(03)
[10]12T强静磁场对小鼠前庭系统及学习记忆能力的影响[J]. 陈莹,廖鲜艳,洪晓彤,翁新楚. 现代生物医学进展. 2010(03)
本文编号:3456321
【文章来源】:山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:49 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1人体嗅觉原理(引自百度百科??http://ba;Lke.?baidu.?com/view/99530.?htm)??空气进入鼻腔后,激动嗅觉受体后,产生感觉气味的嗅分子,另外还有一些??
3.3嗅球的基本结构??作为外界气味信息向中枢神经系统传达的首个中转站就是嗅球,嗅球的层状??结构是非常典型的(见图2),从内到外依次为:颗粒细胞层(granule?celUayer,??GCL),内网状层(internal?plexiform?layer,?rPL),僧帽细胞层(mitral?cell??layer,MCL),外网状层(external?plexiform?layer,?EPL),嗅小球层(glomerular?layer,??GL)和嗅神经层(olfactory?nerve?layer,?ONL)的六层结构中间神经和投射神经??元是嗅球里神经元的两种类型,前者又可分成短轴突细胞、颗粒细胞(granule?cells,??GCs)和球旁细胞化eriglomemlar?cells,PGs);后者分为僧帽细胞(mitral?cell)与丛??状细胞(tuftceU)。在嗅球中,不同细胞类型之间构成各种类别的突触,引发不同??的功能。没有成熟的神经细胞会进一步分化成为成熟的颗粒细胞或者球旁细胞,??并且会进一步整合到现有的神经网络中去
普遍联系twwi。"嗅觉一皮质一丘脑"环路由嗅觉系统、内嗅皮质、杏仁核、下??丘脑共同组成[64]。所W,嗅觉系统除了维系正常的嗅觉功能外,与学习、记忆??及情绪有着密切的联系。嗅球投射示意图见(图3)??I::??II??P?? ̄Q—liliairTr"!??—W?欄-??MmMM??图3嗅球投射的脑区??初级嗅觉系统由嗅上皮和嗅球(olfactory?bu化OB)组成;二级嗅觉系统由??前嗅神经核、嗦内侧的皮层、腹侧球形顶盖、前海马的延长部和灰被、嗅结节、??梨状皮层的前部和后部、内梨状神经核、杏仁体周围区、杏仁体前部皮层神经核??W及内嗅皮层的侧面组成;神经元间形成突触的主要部位是树突棘,它是树突分??枝上的棘状突起。有研究报道,树突棘的形态在嗅觉记忆的获得过程中会发生改??变fW,锥体细胞棘的密集区域会被重新分配t66],存在于海马CAI区的顶树突棘的??数量将升高tW。??与学习记忆相关的途径,海马有两个:多突触途径和直接途径。在多突触??16??
【参考文献】:
期刊论文
[1]电磁场对小鼠空间学习记忆的影响[J]. 王栋,王海生,邓秀玲. 内蒙古医科大学学报. 2014(06)
[2]极低频电磁场对不同性别断乳小鼠学习记忆能力的影响[J]. 王栋,邓秀玲. 中国当代医药. 2014(26)
[3]极低频电磁场曝露对大鼠认知功能和海马形态结构的影响[J]. 刘肖,左红艳,王德文,彭瑞云,王水明,徐新萍. 高电压技术. 2013(01)
[4]50Hz磁场照射对小鼠嗅觉辨别能力的影响[J]. 刘小粉,杨锐,贾强,王元元. 蚌埠医学院学报. 2012(07)
[5]50Hz磁场慢性暴露对雄性大鼠生殖系统和外周血细胞的影响[J]. 马玲娟,张涛,高鹏,府伟灵,储芳,李丽,卢永辉,张彦文. 国际检验医学杂志. 2012(07)
[6]丹江口水力发电厂环境极低频电磁场对人体甲状腺功能和血液系统影响的研究[J]. 童兆杰,高峡,张虹,余林燕,贾均江,卢童,陈莉,吕益洪,王红. 中国水电医学. 2011(01)
[7]5-羟色胺在大鼠海马CA1、CA2、CA3脑区的分布与表达[J]. 易传安,马晓凯,岳晓玲,王滨. 中国老年学杂志. 2010(16)
[8]工频磁场慢性暴露对大鼠神经行为的影响[J]. 刘童童,王生,何丽华,叶康平,许迎春,张菲若. 北京大学学报(医学版). 2010(03)
[9]嗅球对嗅觉信息的处理[J]. 谭洁,罗敏敏. 生物物理学报. 2010(03)
[10]12T强静磁场对小鼠前庭系统及学习记忆能力的影响[J]. 陈莹,廖鲜艳,洪晓彤,翁新楚. 现代生物医学进展. 2010(03)
本文编号:3456321
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