矿物油致腹内压升高大鼠模型的建立及其对肾素-血管紧张素系统和糖代谢的影响

来源 :南华大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhxsst
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目的:建立腹内压升高动物模型模拟肥胖者腹内压升高状态,研究腹内压升高对肾素-血管紧张素系统和糖代谢的影响,本研究采用大鼠腹腔多次间断性注射矿物油制备腹内压慢性升高模型,观察腹内压升高对高血压相关指标肾素、血管紧张素I(Ang I)、血管紧张素II(Ang II)和糖代谢相关指标空腹血糖(FBG)、糖耐量、胰岛素(INS)的影响。方法:实验一,将18只SD大鼠随机分成生理盐水组(n=9)和矿物油组(n=9),生理盐水组连续3天注射生理盐水,分别为30ml、40ml、30ml,矿物油组以同样的方式注射等量的矿物油。两组均在第5天测量腹内压及心脏取血检测肝肾功能与电解质变化,测完指标后取肝肾组织固定切片染色观察病理学变化。实验二,将20只SD大鼠随机分成生理盐水组(n=10)和矿物油组(n=10),矿物油组大鼠腹腔多次间断性注射矿物油建立慢性腹内压升高大鼠模型,每3天注射一次,每次注射15ml,注射10次,共150 ml;生理盐水组多次间断性注射相同量的生理盐水,每3天注射一次,每次注射15ml,注射10次,共150ml。注射开始5周后测量腹内压,检测血清肾素,Ang I,Ang II,胰岛素浓度及空腹血糖水平和糖耐量功能,观察肝肾胰组织病理学变化。结果:1、在短期腹内压升高模型中,与生理盐水组相比,矿物油组的腹内压显著升高(p<0.001)。2、在短期腹内压升高模型中,与生理盐水组相比,矿物油组谷丙转氨酶降低,矿物油组肝肾功能其他指标及电解质、肝肾组织病理学没有明显变化。3、在长期腹内压升高模型中,与生理盐水组相比,矿物油组肾素(p<0.05)与Ang I(p<0.01)水平明显降低,Ang II在两组中比较无显著差异;4、在长期腹内压升高模型中,与生理盐水组相比,矿物油组胰岛素(p<0.05)、空腹血糖水平(p<0.05)明显降低,葡萄糖激发后的半小时(p<0.005)及1小时(p<0.05)血糖水平明显升高,2小时血糖水平在两组中比较无显著差异;5、在长期腹内压升高模型中,与生理盐水组相比,矿物油组的肝脏组织、肾脏组织、胰腺组织病理切片HE染色显示淤血显著增多(p<0.05),肾脏组织发生肾间质水肿、肾小管空泡变性病理变化百分比增高。结论:1、本实验研究成功构建慢性腹内压升高大鼠模型,可以用于模拟肥胖、妊娠、肝腹水等状态过程中的腹部局部压力变化。2、大鼠腹内压升高降低了肾素与Ang I、胰岛素、空腹血糖的浓度,升高了葡萄糖刺激后半小时与1小时血糖水平,可能与大鼠腹内压升高引起肝脏、肾脏、胰腺组织明显淤血损伤有关。
其他文献
在环控物理仿真平台上,基于MATLAB和Vxworks环境,建立了飞机环控系统余度模型。详细论述了环控系统故障模型、机电管理计算机模型。此外,对模型的有效性、可靠性进行了验证。
本文主要研究法的目的价值冲突产生时目的价值所处的状态,以及几种主要的目的价值冲突。运用文献研究法、跨学科研究法等论文研究方法,力图明确法的目的价值冲突的现状,将法
无过错责任原则是一种特殊的侵权行为归责原则,它仅在法律有特别规定的情况下适用。无过错责任原则能作为一种独立的归责原则,这是由其存在的价值和立法意图所决定的。但无过
数学黑洞问题的图论表示李鸿祥(上海铁道大学)张芝兰(上海市邮电学校)在文[1]中我们指出,当K变换被修改为“将某规定位数的数的所有数字重新排列,组成可能的最大数和最小数,然后相减得同
①联合作业机。使用联合作业机可消除常规耕作给耕地所形成的犁底层,让植物根系自由地向下生长。同时,联合作业的耕、播、种一次完成,可减少机械入田次数,保护土壤结构。②
随着移动互联技术的迅猛发展和普及,基于移动互联技术的移动学习研究正在走向成熟的发展领域。本文简要概述移动互联技术应用于高职英语教学的理论基础——移动学习,分析移动
1997年高考数学解答题的编写说明晨旭1.关于复数题的编制(文、理(20)题)数的概念是从实践中产生和发展起来的.从整数扩充到有理数,从有理数扩充到实数,再从实数扩充到复数.作为中学阶段的数学
<正>近年来,社会竞争加剧,就业现状不容乐观,越来越多的应届毕业生面临着"找不到工作、找不到理想工作"的局面,大学生创业逐渐成为就业的主要渠道,并以一种全新的就业模式成
电力电子技术可以对电能进行处理和转换,并提高电能的使用效率,制作高效率低功耗的功率半导体器件对于节约能源和保护环境有着重要意义。功率半导体器件的不断更新升级也推动着电力电子技术的发展。本文基于VDMOS的器件结构,研究了一种集成肖特基结的超结ACCUFET(Accumulation Field Effect Transistor)的新型功率器件。与传统的NMOS结构不同,ACCUFET器件基区为N