镧对子代大鼠海马神经元树突棘的影响及其机制

来源 :中国环境诱变剂学会第七届全国会员代表大会暨第十七次学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lcc54202346
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  目的 镧(lanthanum,La)具有中枢神经毒性作用,然而其毒作用机制尚未得到阐明。树突棘是位于神经元树突上的棘状突起,是神经元间形成突触的主要部位。当树突棘的数量或形态发生异常改变,可导致智力发育落后和学习记忆能力低下。
其他文献
背景与目的:环状RNA(circRNA)是一类可参与内源性靶基因调节的非编RNA,circRNA广泛存在于多种生物细胞及组织,随着去除核糖体测序技术深入发展,越来越多的circRNA不断被发现。由于环状结构的存在,circRNA不容易被RNA酶降解,因而具有较好的稳定性。
背景:微囊藻毒素(microcystins,MCs)是一组单环七肽类化合物,主要由蓝藻中的铜绿微囊藻产生,水华发生时被大量释放进入水体,可通过饮用水或食物链进入人体内,威胁人类的健康,其相关研究是环境科学和预防医学热点.微囊藻毒素LR(MCLR)是最常见和毒性最大的一种.肝脏是MCLR的主要靶器官,该毒素可引起一系列肝毒性,包括诱导肝细胞凋亡、坏死、肝肿大、肝出血和肝衰竭等.流行病学研究还表明MC
会议
目的:探讨Fas/FasL在肝细胞炎性损伤中的调控机制,为饮用水有机提取物肝细胞毒性机制的完善及阐明提供科学依据.方法:利用固相萃取法提取饮用水中有机污染物.体外培养L02细胞,将其分别暴露于培养液(空白对照组)、0.1%二甲基亚砜(DMSO)(溶剂对照组)和0.312 5、0.625 0、1.250 0、2.500 0、5.000 0 L/mL饮用水有机提取物(染毒组)中24h、48h、72h.
目的 探讨氟砷联合染毒对小鼠破骨细胞分化过程中JNK mRNA、c-FOS mRNA的影响.方法 以小鼠RAW264.7细胞为研究对象(破骨细胞前体),用含有50μg·L-1的核因子κB受体活化因子配体(RANKL)的DMEM培养基诱导培养,2天换液一次,诱导4d后用抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP)染色鉴定破骨细胞.
[目的]喹乙醇因具有良好的抗菌和促进动物生长的作用,而被广泛用于饲料添加剂。但其具有明显的蓄积毒性和DNA损伤等副作用,对大多数动物有明显的致畸作用,对人也有潜在的致畸、致突变和致癌危害。本文主要从体内、体外研究p53在喹乙醇诱导的肝毒性和细胞毒性中的作用及分子机制。
背景和目的:抑癌蛋白在细胞损伤和致癌过程中起至关重要的作用,其中p53通过在胞核内的转录依赖性通路和在胞质的转录非依赖性通路的两种调控模式,参与外源环境因素诱导细胞应激反应介导细胞毒性和致癌作用.近期发现胞质中p53靶向定位于线粒体的新功能作用,可介导线粒体依赖性凋亡;提示其参与影响线粒体功能从正常转向异常状态的线粒体动态及其质量控制(MQC)有待研究.线粒体动力相关蛋白1(Drp1)作为线粒体分
目的:探讨多柔比星诱导的卵巢毒性对小鼠卵巢颗粒细胞的影响。方法:通过DAPI染色法,Caspase-3/7荧光探针检测多柔比星对颗粒细胞凋亡的影响,通过DCFH-DA和Rh-123荧光探针观察和测定体外培养的颗粒细胞加药后活性氧族的含量变化及线粒体的损伤,通过RT-PCR法检测Bcl-2,Bax,p53,FSHR,StAR,P450scc,P450arom等与颗粒细胞生长发育凋亡和激素生成相关的基
会议
[目的]有机磷类和氨基甲酸酯类农药是我国使用量较大的两类农药。由于这两种农药杀虫效果好且生产成本低,在农业生产中有着广泛的应用,但在环境中易产生联合作用,严重危害人类健康。本研究以对硫磷(parathion)和残杀威(propoxur)作为有机磷类及氨基甲酸酯类农药代表,研究这两种农药单独及联合染毒对体外培养大鼠嗜铬细胞瘤株(PC12)的毒性,并阐明联合作用模式。
目的:百草枯又称对草快、克无踪,是有机杂环类接触性除草剂,由于它与土壤接触后迅速钝化,无大气污染和和残留,对周围环境无害,而被广泛使用。流行病学研究发现百草枯可以增加入群患中枢神经系统退行性疾病如帕金森病的风险,其神经毒作用机制主要针对神经元本身的结构与功能,而对于中枢神经系统损伤过程中所涉及到的神经炎症与神经干细胞的损伤研究尚不全面。因此,本课题的研究目的是探讨百草枯诱导小鼠脑小胶质细胞炎症反应
目的:多氯联苯(PCB)是一种主要的持久性有机污染物(POPs),是一种典型的环境内分泌干扰物.PCB主要分为二恶英类似(Doxin-like)与二恶英类似物(Doxin-nonlike).PCB-126与PCB-153是两种类型PCB的主要代表.本研究旨在阐明PCB-126与PCB-153对糖脂代谢的影响及分子机制.