正加速度暴露加重大鼠胃黏膜损伤的氧自由基机制及防治研究
本文关键词:正加速度暴露加重大鼠胃黏膜损伤的氧自由基机制及防治研究 出处:《河北北方学院》2014年硕士论文 论文类型:学位论文
【摘要】:正加速度(+G z)是指飞行时产生的由头至脚方向的加速度,当加速度大于7时即为高正加速度。+G z暴露是航天飞行与战斗机飞行活动中持续作用的重要环境因素,飞行员在飞行过程中因运动速度的大小或方向发生改变而引起运动状态的改变时,即产生加速度运动,目前的研究显示+G z可引起急、慢性胃黏膜病变,并有研究显示氧自由基与胃黏膜损伤关系密切。本课题主要研究+G z暴露下损伤大鼠胃黏膜的变化情况,并研究大鼠胃组织中氧自由基代谢指标丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)的含量及谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)的活性变化,研究氧自由基在其中的作用,并尝试给予还原型谷胱甘肽(GSH)预防治疗处理,为临床飞行员胃肠病的防治提供理论依据。 采用60只雄性SD大鼠随机分成6组:正常对照组,无水乙醇对照组,+5Gz值暴露组,+10Gz值暴露组,GSH+5Gz值处理组,GSH+10Gz值处理组,每组各10只,后两组适应性喂养7d后,连续3天腹腔注射GSH。6组均在适应性喂养10d后禁食24h,经灌胃针无水乙醇灌胃1小时后(正常对照组不做处理),+5Gz值暴露组及GSH+5Gz值处理组于+5Gz值下连续暴露3min,+10Gz值暴露组及GSH+10Gz值处理组于+10z值下连续暴露3min,两对照组地面捆绑3min,不受正加速度作用,每组大鼠下离心机后立即予戊巴比妥麻醉,留取胃组织标本,观察各组胃黏膜损伤情况,按GUTH法计算胃黏膜损伤指数,并按ELISA法检测胃黏膜中MDA、SOD的含量及GSH-Px的活性。 一般情况观察:正常对照组大鼠胃黏膜光滑、完整;无水乙醇对照组相对光滑、完整,无明显出血、糜烂;+5Gz值暴露组有散在出血点、小溃疡;+10Gz值暴露组表面弥漫性水肿,有广泛大小不等的糜烂、出血灶;GSH+5Gz值处理组有少量散在出血点、小溃疡;GSH+10Gz值处理组胃黏膜表面无明显水肿,有少量条索状出血灶。(2)光镜下观察:+10Gz值暴露组较其他组胃黏膜结构损伤最重,组织破坏严重;经GSH预处理后胃黏膜损伤程度明显减轻。(3)大体胃黏膜损伤指数:除正常对照组外,各组大鼠胃黏膜均有损伤,无水乙醇对照组为10.000(9.225~13.875),+5Gz值暴露组为25.400(14.025~30.000),+10Gz值暴露组胃黏膜损伤最重,胃黏膜损伤指数明显高于前三组【47.150(41.500~60.050),均P<0.05】;经GSH预处理后胃黏膜损伤程度减轻,GSH+5Gz值处理组为13.000(11.025~15.575),与+5Gz值暴露组相比差异有统计学意义(P<0.05),GSH+10Gz值处理组为9.500(7.500~14.125),较+10Gz值暴露组差异有统计学意义(P<0.05)。(4)胃黏膜MDA含量:与无水乙醇对照组相比,+5Gz值暴露组胃黏膜中MDA含量升高不明显,差异无统计学意义(0.255±0.074vs0.235±0.044nmol/mg,P0.05),+10Gz值暴露组胃黏膜中MDA含量明显高于前三组(0.377±0.079nmol/mg,均P<0.05);GSH+5Gz值处理组胃黏膜中MDA含量较+5Gz值暴露组减少(0.185±0.010nmol/mg,P<0.05),GSH+10Gz值处理组与+10Gz值暴露组相比,胃黏膜MDA含量减少(0.199±0.021nmol/mg,P<0.05);(5)胃黏膜SOD含量:与无水乙醇对照组相比,+5Gz值暴露组胃黏膜中SOD的含量下降(9.707±0.691vs10.757±0.878U/mg,,P<0.05),+10Gz值暴露组胃黏膜中SOD含量明显低于前三组(8.852±1.001U/mg,均P<0.05);GSH+5Gz值处理组、GSH+10Gz值处理组胃黏膜SOD的含量分别较+5Gz值暴露组、+10Gz值暴露组增高(10.807±1.023U/mg,10.365±0.915U/mg,均P<0.05);(6)胃黏膜GSH-Px活性:与无水乙醇对照组相比,+5Gz值暴露组胃黏膜中GSH-Px活性升高(67.412±5.994U/mg vs66.831±9.808U/mg,P<0.05),+10Gz值暴露组胃黏膜中GSH-Px活性明显低于前三组(54.061±5.830U/mg,均P<0.05);GSH+5Gz值处理组较+5Gz值暴露组差异无统计学意义(66.899±3.869U/mg,P>0.05);GSH+10Gz值处理组较+10Gz值暴露组活性升高(61.509±6.992U/mg,P<0.05),与GSH+5Gz值处理组相比,差异亦有统计学意义(P<0.05)。综上说明:(1)+Gz值暴露可加重大鼠急性胃黏膜损伤,且+Gz值越大损伤越重;(2)胃黏膜中MDA、SOD的含量及GSH-Px活性变化,说明氧自由基在+Gz值暴露的胃黏膜损伤中起到重要作用;(3)还原型谷胱甘肽可降低胃黏膜的损伤程度,维持胃黏膜的完整性,且对高+Gz值暴露时胃黏膜的保护作用更为明显。
[Abstract]:Positive acceleration (+G z) refers to the direction of flight from head to foot when the acceleration is greater than 7, when the acceleration is high positive acceleration. +G z exposure is an important environmental factor the continuing role of space flight and flight activities, pilots during the flight because of velocity or direction changes caused by the change of the motion state, which produces acceleration, the present study showed that +G Z can be induced from anxiety, chronic gastric mucosal lesions, and studies have shown that oxygen free radicals and gastric mucosal injury are closely related. The main research topics of +G Z exposed to injury of gastric mucosa in rats and to study the changes of gastric tissue of rats with oxygen free radical metabolism malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD) content and glutathione peroxidase (GSH-Px) activity changes of oxygen free radicals in the process and try to give the glutathione (GSH) prevention and treatment, and provide a theoretical basis for clinical prevention and treatment of gastrointestinal disease in pilots.
【学位授予单位】:河北北方学院
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:R85
【参考文献】
相关期刊论文 前10条
1 钟学军,吴战军,孙延平,许刚,徐奎诰,田广庆;+Gz值暴露后大鼠胃十二指肠粘膜及生长抑素含量的变化[J];航天医学与医学工程;2005年02期
2 朱超;孙喜庆;姚永杰;张舒;王雷;李运明;;联合短臂离心机+Gz负荷与运动负荷时人体心率和呼吸的变化[J];航天医学与医学工程;2009年05期
3 李鹏;李卫东;赵青平;张书海;;+Gz训练对高性能战斗机飞行员尿NAG,mALB及β_2-MG的影响[J];航天医学与医学工程;2011年03期
4 邢宇坤,张伟;中性粒细胞呼吸爆发的产生机制及其炎症效应[J];基础医学与临床;2004年01期
5 王咏梅;自由基与谷胱甘肽过氧化物酶[J];解放军药学学报;2005年05期
6 吴新海,屠伟峰;中性粒细胞凋亡和MODS[J];解放军医学杂志;2005年02期
7 朱明光,姚佑东;+Gz对血压体液调节活动影响的研究现状及存在问题[J];第四军医大学吉林军医学院学报;2003年02期
8 严伟民;;还原型谷胱甘肽在国内的临床应用研究进展[J];中国临床药学杂志;2009年03期
9 陈璐;唐合兰;李静;陈英;杨春敏;;正加速度下实验性胃溃疡大鼠血清生长素和生长抑素的变化及机制[J];解放军医学院学报;2014年03期
10 赵洪礼;吴战军;孙跃;谢艳娜;;高+Gz值暴露对胃黏膜损伤的防治性研究[J];实用医药杂志;2010年06期
本文编号:1341512
本文链接:https://www.wllwen.com/yixuelunwen/yundongyixue/1341512.html