富氢水的抗氧化特性及其对模拟失重大鼠肠道菌群影响的研究

来源 :河北农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ansonliu
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
富氢水(Hydrogen-rich Water)是溶解了氢分子(Hydrogen,H2)的水溶液。近年来,研究发现富氢水(氢气)具有选择性抗氧化性,能有效地清除自由基,显著改善缺血再灌注损伤。随着研究的深入,人们发现富氢水(氢气)对许多疾病具有潜在的治疗前景,因此掀起了氢学研究的热潮。另一方面,人们发现肠道菌群跟人体的营养消化吸收、生物拮抗和免疫,甚至是大脑和情绪都有关联。肠道菌群的研究,能够为一系列疾病的预防和治疗提供全新的范式,因而也受到研究者的重视。在肠道菌群的研究基础之上,有研究证实,航天员受到反复发生和长期存在的环境因素的刺激,机体处于慢性应激状态,产生了包括肠道菌群变化在内的一系列对健康不利的影响。氢学和肠道菌群的研究都是当下的热点,但是氢与肠道菌群两者之间相互影响以及这种影响的机理,目前的研究还是空白。  本文通过对富氢水保存特性的初步研究,以及富氢水对DPPH·自由基、·OH自由基和·O2-自由基清除能力的研究,验证了富氢水的选择性抗氧化性。研究通过构建SPF大鼠尾吊实验模型,来模拟航天环境的失重生理效应。通过富氢水对大鼠肝脏和脾脏抗氧化指标影响的研究,揭示了富氢水对机体抗氧化能力的影响。在富氢水对肠道菌群研究的内容中,试验通过构建含有待测细菌的16SrRNA基因序列的重组质粒作为标准品,利用SYBR GreenⅠ实时荧光定量PCR的方法,检测了富氢水对大鼠盲肠和结肠内容物中肠球菌、双歧杆菌、产气荚膜梭菌、大肠杆菌、乳杆菌这5种常见细菌和总肠道菌群的影响,并且检测了在大鼠饲养的8周时间内,粪便中大肠杆菌随着时间变化的情况。  研究结果表明,富氢水对·OH自由基和·O2-自由基有一定的清除能力,对DPPH·自由基则几乎没有影响。在对肝脏和脾脏抗氧化指标影响的结果中显示,富氢水能较大程度的提高肝脏和脾脏的抗氧化以及免疫能力。试验成功构建了5种肠道细菌和总肠道菌的标准曲线,实现了对肠内容物中4种细菌和总肠道菌群的定量,并跟踪了大肠杆菌随着时间推移在粪便中拷贝数的变化情况。  本研究对富氢水的选择性抗氧化性做出了整体评价,同时初步揭示了富氢水和肠道菌群之间相互影响的关系,为航天员肠道微生态失调的防护和促进飞行后肠道微生态平衡的恢复提供了实验依据,并为将来产品的开发奠定了理论基础。
其他文献
随着新冠疫情在世界各地蔓延和加剧,全球多个花卉园艺行业展览或交易会被推迟或取消.国际育种企业纷纷转战网上,大力宣传推广当家产品,拼颜值,秀肌肉.本期主要介绍美国特拉诺
期刊
卫生安全一直是食品饮料行业关注的重点。目前啤酒行业发展迅速,规模不断壮大,人们对啤酒的消费量也越来越大,对啤酒品质的要求越来越高。影响啤酒品质的因素很多,其中有害微
概括介绍新人教版《物理》必修第十三章的主要内容、编写思想以及核心素养在教材中的体现,以使教师了解教材结构及核心素养的落实.
印染行业在我国国民经济中占有重要地位,每年的印染产品产量居世界前列,年生产销售量增长速度较快。但是我国印染产品整体水平低,档次和附加值不高,主要原因是我国印染工艺和装备
新冠肺炎疫情时期,为保障人们的安全,举国上下,停工停课.为减轻疫情给学生学业带来的负面影响,教师开始进行线上教学.在停课不停学、不停教的大环境下,笔者通过对教学实证研
电液伺服六自由度摇摆台是一种采用了经典的Stewart机构形式的力学环境模拟试验设备,以其承载能力强、结构刚度大、精度高等优点,近年来在军工、核电、高铁等领域得到了广泛的应用。论文围绕六自由度摇摆台的性能进行了以下研究:本文首先采用坐标变换和矩阵微分的方法进行摇摆台的运动学分析,建立了Stewart机构位置反解的数学模型,并推导出一种求解位置正解的数值方法。然后,采用Kane法建立了不考虑支腿惯量
建筑行业的发展规模正在不断完善与发展,政府机构陆续出台对应的制度条例等对建筑工程招投标工作进行合理有效的管理,为建筑行业持续、健康的发展奠定夯实的基础,管控建筑行
学习是一种有目的的活动.学习的目的性愈明确,学习的积极性也就愈高;反之,不了解为什么要学习,或为什么要学这门课程,学生就没有学习热情,对该课程也就没有兴趣.为此,每个教
连续转轴是指并联机构上平台能够绕着一条直线连续转动的转轴。当并联机构具有连续转轴时,其运动学标定、轨迹规划都会变简单,并且此种机构还能实现一些普通少自由度并联机构无法实现的轨迹等优点。研究并联机构的连续转轴可以促进并联机构的应用,同时还可以提升我国的装备制造水平。由于现有的确定并联机构连续转轴的方法适用面窄,并且还要进行复杂的理论计算,本文试图找出一种简便易行并且适用面较广的方法,并对一个现有的具
C-S键广泛存在于抗菌剂Epidithiodiketopiperazine(ETP)、抗肿瘤抑制剂己二烯磺胺(DAS)、抗体LC214-HC220等天然产物中,是生物合成这些天然产物的关键步骤。实验室前期以4′-去甲基表鬼臼毒素、2-巯基-1,3,4-噻二唑或3-巯基-1,2,4-三氮唑为底物,通过产紫青霉菌催化底物分子间的C-S连接反应,合成目标产物4β-S-(1,2,4-三氮唑-3)-4-脱氧
学位