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国家自然科学基金(30672739)

作品数:5 被引量:16H指数:3
相关作者:倪月秋张勇张国宁丛敬符文双更多>>
相关机构:沈阳医学院沈阳二四二医院中国医科大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金沈阳市科学技术计划项目辽宁省科学技术基金更多>>
相关领域:医药卫生生物学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇医药卫生
  • 1篇生物学

主题

  • 3篇细胞
  • 3篇耳蜗
  • 2篇毒性
  • 2篇药物
  • 2篇毛细胞
  • 2篇耳蜗毛细胞
  • 2篇川芎
  • 2篇川芎嗪
  • 1篇血管
  • 1篇血管纹
  • 1篇盐霉素
  • 1篇药物毒性
  • 1篇药物耳毒性
  • 1篇原代培养
  • 1篇原代培养方法
  • 1篇再生修复
  • 1篇致聋
  • 1篇神经元
  • 1篇胎鼠
  • 1篇糖苷类

机构

  • 5篇沈阳医学院
  • 1篇中国医科大学

作者

  • 5篇倪月秋
  • 2篇李玉芳
  • 2篇符文双
  • 1篇丛敬
  • 1篇张量
  • 1篇张国宁
  • 1篇张勇

传媒

  • 2篇沈阳医学院学...
  • 1篇解剖科学进展
  • 1篇沈阳药科大学...
  • 1篇中国生理学会...

年份

  • 1篇2019
  • 1篇2011
  • 2篇2010
  • 1篇2008
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
川芎嗪对药物耳毒性耳蜗毛细胞损伤修复的作用机制研究
目的:本实验应用听脑干反应(ABR)测试及扫描电镜(SEM)技术,观察川芎嗪(TMP)拮抗庆大霉素(GM)耳中毒后豚鼠耳蜗毛细胞再生情况;应用巢式酶链聚合反应(nest PCR),观察中药川芎嗪干预庆大霉素耳中毒豚鼠血液...
倪月秋张量李玉芳温利民符文双
文献传递
盐霉素抗肿瘤作用与细胞自噬被引量:3
2019年
盐霉素是一种由白色链霉菌发酵而来的一种一元羧酸聚醚类抗生素,被用于治疗鸡球虫病以及反刍动物的生长剂。近年来研究表明,盐霉素能够杀死肿瘤干细胞以及多重耐药细胞系,其作用机制仍不十分清楚。有研究表明盐霉素能够诱导肿瘤细胞发生自噬。本文对盐霉素抗肿瘤治疗与细胞自噬的关系进行综述,以期为盐霉素作为新型化疗药物的临床应用提供依据。
周青程越陶国娟倪月秋
关键词:盐霉素细胞自噬肿瘤
庆大霉素耳中毒后血管纹HSP70 mRNA的表达及川芎嗪的保护作用被引量:2
2008年
目的研究川芎嗪(TMP)对庆大霉素(GM)中毒豚鼠耳蜗血管纹热休克蛋白HSP70 mRNA表达的影响。方法应用原位杂交、图像分析技术并结合听脑干反应(ABR)的测试,观察TMP对GM耳中毒豚鼠耳蜗血管纹HSP70 mRNA表达的影响。结果GM组耳蜗血管纹ABR阈值为(36.55±6.13)dB,TMP+GM组对应值为(21.09±4.50)dB,二组之间差异有显著意义(P<0.01);GM组耳蜗血管纹HSP70 mRNA表达的平均灰度值为(89.31±1.47)dB,TMP+GM组对应值为(94.16±2.15)dB,二组之间差异有显著意义(P<0.01)。各组HSP70 mRNA表达与ABR阈值高度相关(r=-0.8734^-0.9841,P<0.001)。结论HSP70在耳蜗血管纹细胞的转录和翻译是不同的,TMP减少耳蜗血管纹HSP70 mRNA表达,改善听功能。
李玉芳符文双倪月秋
关键词:药物毒性耳蜗川芎嗪
胎鼠海马神经元原代培养及转染条件的优化被引量:3
2011年
目的建立一种稳定的大鼠胎鼠海马神经元培养方法并能够有效的鉴定其纯度,探讨用化学转染试剂体外转染大鼠胎鼠海马神经元的最佳转染条件。方法分离Wista大鼠E18d胚胎并取海马组织,无血清培养基培养并做MAP2荧光染色鉴定其纯度。应用lipofectamineTM2000转染试剂盒,大鼠神经元电转试剂盒,lipofectamineTM LTX转染试剂盒,三种不同方法包被质粒转染体外培养海马神经元。转染后观察绿色荧光蛋白的表达情况,并用台盼兰检测细胞的存活率。结果用无血清培养方法培养的海马神经元成活率好,MAP2荧光染色鉴定其纯度高于80%。三种转染方法的转染率lipofectamineTM 2000转染试剂为(14.05±2.32)%,大鼠神经元电转试剂为(52.39±1.68)%,lipofectamineLTX转染试剂为(22.87±5.32)%,其中电转试剂转染这种方法转染率最高。结论电转试剂能有效地转染体外培养的大鼠胎鼠海马神经元,同时保持很好的神经元存活率,是一种比较合适的神经元转染方法。
张勇张国宁丛敬倪月秋
关键词:海马神经元原代培养方法转染
中药对氨基糖苷类抗生素致聋耳蜗毛细胞再生修复影响的研究进展被引量:3
2010年
氨基糖苷类抗生素(aminoglycoside antibiotics,AGs)的耳蜗、前庭毒性已经成为该药用于人类的一个主要问题。全球耳聋及听力损失者达4.2亿人,我国现有患者就有2 057万。其中AGs诱发的听力损伤的发生率高达20%~30%。因此,世界上许多学者致力于药物耳毒受损内耳毛细胞再生方面的研究。
倪月秋
关键词:氨基糖苷类抗生素耳蜗毛细胞
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