咪唑斯汀抗炎活性的组织学观察

被引量 : 6次 | 上传用户:liongliong556
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 客观、准确地评估抗组胺剂量下咪唑斯汀的抗炎强度,探讨咪唑斯汀抗炎活性的产生机制。 方法 Wistar大鼠36只,随机分为3组,每组12只。分别为咪唑斯汀组、西替利嗪组和模型组。给大鼠左后爪足跖皮下注射0.1ml新鲜配制的花生四烯酸(1.0mg/ml),构建鼠爪水肿炎性模型,并在注射花生四烯酸2h前分别给予咪唑斯汀(0.3mg/kg)、西替利嗪(0.3mg/kg)和等容量生理盐水灌胃,注射花生四烯酸后2、4、6h分别取鼠爪足垫组织,进行组织学观察,HE染色观察炎性细胞浸
其他文献
目的:比较波生坦及氨氯地平对DOCA-盐型高血压大鼠(DHR)肾脏纤维化和微血管的影响,探讨血压、内皮素在DHR肾脏损害中的作用及可能机制。 方法:24只10周龄清洁级雄性SD大鼠,切除左侧肾脏,1周后大鼠随机分成4组。对照组给喂饮自来水,其他组予DOCA(50mg/kg/week)皮下注射,饮盐水。其中2组分别予波生坦及氨氯地平;安慰剂组给予等量自来水灌胃5周,测定单肾/体重值、24h尿蛋
学位
目的:观察辛伐他汀对肿瘤坏死因子(TNF-α)诱导的血管内皮细胞生成NO、NOS和ET-1的影响,并探讨其机制,以阐明其在治疗动脉粥样硬化中的降脂外作用。 方法:1.培养肺静脉内皮细胞(ECV304)。 2.用终浓度为0、10、50、100ng/ml TNF-α刺激内皮细胞,培养24小时。 3.培养基中加入浓度为50ng/ml TNF—α,并分别加入终浓度为0.1、1.0、10.
学位
目的:探讨保达新对大鼠肺缺血再灌注损伤的保护作用及其作用机制。方法:取清洁级Sprague-Dawley 大鼠(苏州大学实验动物中心提供)75 只,体重220-280kg,雌雄不拘。1%戊巴比妥钠腹腔注射(30-50mg/kgWT)麻醉后,仰卧位固定于操作台上,局部清洁消毒后,颈部正中切开并游离出气管,切开后插管接动物呼吸机,作控制呼吸(吸入气为室内空气,机控呼吸条件I:R=1:2 R=70 次/
学位
目的 初步探讨伤寒杆菌IVB型菌毛是否参与细菌对机体造成的炎症损伤,是否激活PKC、ERK、NF-κB信号通路诱导THP-1细胞IL-6的表达。方法 将THP-1细胞分别与有IVB型菌毛的A21-6菌、缺失IVB型菌毛的pilS菌共同孵育;ELISA法检测IL-6的产量、RT-PCR检测IL-6 mRNA的表达水平、非放射活性测定法检测PKC活性变化、免疫印迹法检测ERK磷酸化水平、荧光素酶报道基
学位
HNPC-A4008(2-甲氧亚胺基-2-[2-[α-甲氧基-(3,5-双三氟甲基苯亚甲基)胺氧甲基]苯基]乙酸甲酯)是国家南方农药创制中心湖南基地发明创制出来的新型甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂,目前已申请了国际和中国发明专利。由于其新颖性,有关其生物活性方面国内外均未见报道。为此本文就其杀菌活性、杀菌谱、作用方式和田间药效等方面进行了较深入的研究。 1.通过进行室内生物活性测定,发现HNPC-A
学位
由冻融循环产生的内部开裂和除冰盐存在下冻结产生的表面剥蚀是抗冻耐久性的两个基本问题。暴露在严酷低温环境及除冰盐作用下的混凝土路面板、桥面板、机场跑道、人行道、停车场以及路缘石,剥蚀是一个更常见的问题。论文针对国内日益增多的盐冻剥蚀破坏问题进行了研究,澄清工程中对盐冻破坏的一些模糊认识,提出了控制和改善混凝土抗盐冻性能的措施。论文首先在评价和比较已有的盐冻试验方法的基础上,提出了盐冻试验的改进方法,
学位
粘聚裂纹模型(FCM)可以很好地描述混凝土内裂尖过程区的力学性能。受粘聚裂纹影响的材料特性包括开裂强度、抗拉强度和应力-裂纹宽度关系等。裂纹的扩展由开裂强度决定。本论文基于粘聚裂纹模型,采用逆分析的方法,由三点弯曲试验结果,逆推应力-裂纹宽度(σ-w)关系,同时确定抗拉强度、断裂能等断裂参数。计算过程由计算机程序完成,并最终设计出基于 Windows 的封闭化应用程序。这种确定混凝土断裂参数的方法
学位
本论文主要研究无机纳米粒子(纳米氧化硅、氧化铝和氧化钛)的表面接枝改性。所使用的表面改性剂包括有机小分子(二异氰酸酯,氨基硅烷偶联剂,硬脂酸等)和高分子化合物(聚乙二醇,聚醚型树枝状高分子)。在催化剂二月桂酸二丁基锡(DBTDL)存在的条件下,采用一步加料法实现了甲苯二异氰酸酯(TDI)偶合聚乙二醇(PEG)接枝改性纳米氧化硅表面。研究了不同反应温度下的接枝机理。与通常使用的二异氰酸酯偶合高分子二
学位
纳米结构是指至少有一维空间尺度处于1~100 nm的结构。与传统块体材料相比,纳米结构具有许多优越的物理、化学性质和更为广泛的应用前景,因此近些年来越来越受到人们的重视。过渡族金属氧化物作为材料中非常重要的一类,在超导、巨磁阻、介电等方面中有很多优异的性质。而纳米尺度的过渡族金属氧化物纳米材料,近些年来在电池、催化剂、电致发光材料、传感器等领域展示出了广阔的应用前景,因此越来越受到人们的重视。如何
学位
左旋多巴(3,4-dihydroxyphenyl-l-alanine, L-DOPA)是治疗帕金森氏病的主要药物,在保健美容等领域也具有广阔的应用前景。随着全球人口老龄化的加剧,左旋多巴的需求量也将逐渐提高。与从植物中提取或化学法合成相比,微生物酶法生物合成左旋多巴具有工艺简单、产量稳定等优点。酪氨酸酚裂解酶(tyrosine phenol-lyase, TPL)是生物合成左旋多巴的重要酶。该酶可
学位