SO2体内衍生物对子鼠发育中肝和脑抗氧化功能与肝Bax免疫组化的影响

SO2体内衍生物对子鼠发育中肝和脑抗氧化功能与肝Bax免疫组化的影响

论文摘要

为探究SO2体内衍生物对子鼠发育过程中肝和脑的影响,以昆明小鼠为实验材料,以不同剂量SO2体内衍生物腹腔注射到孕鼠体内,检测了子鼠胚胎第15日、出生第1日和出生第10日肝和脑的SOD活性、MDA含量、GSH-PX活性、GSH含量,并且用免疫组化技术和体视学半定量方法研究了Bax在子鼠胚胎第15日、出生第1日和出生第10日肝脏中表达的面密度,然后用Excel和SPSS 13.0对SOD活性、MDA含量、GSH-PX活性、GSH含量和免疫组化面密度进行统计分析。结果如下:1.孕鼠腹腔注射SO2体内衍生物后,子鼠在胚胎第15日,注射SO2体内衍生物组肝和脑SOD活性比对照组SOD活性显著增高,但随发育持续,对照组子鼠肝和脑SOD活性增强,而注射SO2体内衍生物组子鼠肝和脑SOD活性下降,至出生后第10日,注射SO2体内衍生物组肝和脑SOD活性比对照组肝和脑SOD活性有极显著性下降。2.孕鼠腹腔注射SO2体内衍生物后,子鼠在胚胎第15日,注射SO2体内衍生物组随剂量增大肝和脑MDA含量降低,但随发育持续,对照组子鼠肝和脑MDA含量急剧减少,至出生第10日,注射SO2体内衍生物中剂量组子鼠肝和脑MDA含量有极显著性增加。3.孕鼠腹腔注射SO2体内衍生物后,子鼠在胚胎第15日时,注射SO2体内衍生物的中剂量组肝GSH-PX活性比对照组的肝GSH-PX活性有显著性增强,但随发育持续,对照组GSH-PX活性不断增强,但中剂量组GSH-PX活性减弱,至出生第10日时,中剂量组的肝GSH-PX活性比对照组的肝GSH-PX活性有极显著性减弱。4.孕鼠腹腔注射SO2体内衍生物后,子鼠在胚胎第15日时,注射二氧化硫体内衍生物的中剂量组肝GSH含量比对照组肝GSH含量比有极显著性减少,随发育持续,中剂量组GSH含量急剧增加,对照组GSH含量缓慢增加,至出生第10日时,低剂量组和中剂量组的肝GSH含量均比对照组有极显著性增多;子鼠在胚胎第15日时,注射SO2体内衍生物的中剂量脑GSH含量比对照组的脑GSH含量有极显著性增加,随发育持续,中剂量组GSH含量缓慢增加,对照组GSH含量迅速增加,至出生第10日时,低剂量组和中剂量组的脑GSH含量均比对照组有极显著性减少。5.孕鼠腹腔注射SO2体内衍生物后,子鼠在胚胎第15日时,注射SO2体内衍生物的中剂量组肝Bax免疫组化面密度比对照组的肝Bax免疫组化面密度有显著性增强,但随发育进行,对照组肝组织中Bax免疫组化面密度先增多后减少,用药组肝组织中Bax免疫组化面密度呈下降的趋势,至出生第10日时,中剂量组的肝Bax免疫组化面密度与对照组的肝Bax免疫组化面密度无显著性差异。表明孕鼠腹腔注射SO2体内衍生物会对子鼠发育过程中肝和脑的SOD活性有损伤作用;使子鼠发育过程中肝和脑的脂质过氧化水平升高;使子鼠发育过程中肝的GSH-PX活性降低;使子鼠发育过程中肝中GSH积累,使脑中GSH含量减少;使子鼠肝组织的Bax免疫组化面密度增大,但随发育持续这种影响减弱。证明SO2体内衍生物影响子鼠发育中肝和脑的抗氧化能力和肝脏的细胞凋亡过程。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 英文缩略词表
  • 第一部分 前言
  • 1 二氧化硫对环境和食品的污染
  • 2 二氧化硫对肝的毒性作用
  • 2.1 二氧化硫对肝的组织学损伤
  • 2.2 二氧化硫对肝的 DNA 和蛋白质的损伤
  • 3 二氧化硫对脑的毒性作用
  • 3.1 二氧化硫对脑的组织学损伤
  • 3.2 二氧化硫对脑的DNA 和蛋白质的损伤
  • 3.3 二氧化硫对神经生理的影响
  • 4 二氧化硫对人和动物发育的影响
  • 5 抗氧化机制及其对机体的影响
  • 5.1 自由基的产生
  • 5.2 与清除自由基有关的酶
  • 5.3 与清除自由基有关的非酶抗氧化物质
  • 5.4 自由基对机体的影响
  • 6 Bcl-2 和 Bax 的结构和功能
  • 6.1 Bcl-2 和 Bax 的分子结构
  • 6.2 Bax 在细胞凋亡中的作用
  • 7 小鼠肝的发育
  • 8 小鼠脑的发育
  • 9 本文研究目的及意义
  • 第二部分 材料与方法
  • 1 主要试剂
  • 1.1 亚硫酸钠/亚硫酸氢钠溶液的配制
  • 1.2 部分测定试剂盒
  • 1.3 免疫组化试剂
  • 1.4 其它试剂
  • 2 主要仪器
  • 3 实验动物及处理方法
  • 3.1 实验动物的分组和饲养
  • 3.2 实验动物的处理和给药方法
  • 3.3 取材
  • 4 总蛋白的测定
  • 4.1 样本前处理
  • 4.2 操作表
  • 4.3 计算
  • 5 总 SOD(T-SOD)活力的测定
  • 5.1 样本前处理
  • 5.2 操作方法
  • 5.3 计算
  • 6 MDA 含量的测定
  • 6.1 样本前处理
  • 6.2 操作方法
  • 6.3 计算
  • 7 GSH-PX 活性的测定
  • 7.1 样本前处理
  • 7.2 操作方法
  • 7.3 计算
  • 8 GSH 含量的测定
  • 8.1 样本前处理
  • 8.2 操作方法
  • 8.3 计算
  • 9 Bax 的免疫组化
  • 9.1 组织切片的制备
  • 9.2 H.E. 染色
  • 9.3 免疫组织化学SABC 法
  • 9.4 体视学测量
  • 10 数据处理
  • 第三部分 结果
  • 1 二氧化硫体内衍生物对 SOD 活性的影响
  • 1.1 二氧化硫体内衍生物对子鼠肝SOD 活性的影响
  • 1.2 二氧化硫体内衍生物对子鼠脑SOD 活性的影响
  • 2 二氧化硫体内衍生物对MDA 含量的影响
  • 2.1 二氧化硫体内衍生物对子鼠肝MDA 含量的影响
  • 2.2 二氧化硫体内衍生物对子鼠脑MDA 含量的影响
  • 3 二氧化硫体内衍生物对子鼠肝 GSH-PX 活性的影响
  • 4 二氧化硫体内衍生物对 GSH 含量的影响
  • 4.1 二氧化硫体内衍生物对子鼠肝GSH 含量的影响
  • 4.2 二氧化硫体内衍生物对子鼠脑G SH 含量的影响
  • 5 二氧化硫体内衍生物对肝组织Bax 免疫组化的影响
  • 第四部分 讨论
  • 1 二氧化硫体内衍生物与 SOD 活性的关系
  • 2 二氧化硫体内衍生物与 MDA 含量的关系
  • 3 二氧化硫体内衍生物与 GSH-PX 活性的关系
  • 4 二氧化硫体内衍生物与 GSH 含量的关系
  • 5 二氧化硫体内衍生物与肝Bax 免疫组化的关系
  • 结论
  • 参考文献
  • 在读期间发表的论文
  • 致谢
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