本研究项目主要分为在体和离体实验两部分,在体实验中,实验动物为8周龄雄性SD大鼠。通过不同的低氧暴露和低氧运动训练方案,分析了低氧训练对大鼠空间学习记忆能力以及大鼠海马齿状回新生细胞数量的影响,分析了大鼠血液内睾酮和皮质酮浓度、红细胞数量和血红蛋白水平、促红细胞生成素以及S100蛋白的变化,以比较中枢和外周对低氧刺激产生代偿性适应的异同。结果显示,每天2小时、持续7天的低氧暴露和低氧训练,可明显提高大鼠的空间学习记忆能力,大鼠海马齿状回内新生细胞数量也有增加的趋势,血液内生化指标的变化也充分显示大鼠可对低氧产生有利于机体功能发挥的适应,尤其以15%氧浓度效果最好。离体实验中,以新生幼鼠为研究对象,分析了低氧对神经干细胞增殖和分化的调节作用及其机制。结果显示,适度的低氧(4%氧浓度)可明显诱导神经干细胞增殖,并增加神经干细胞后代中星型胶质细胞的比例。使用低氧培养皮层细胞条件液也可诱导神经干细胞增殖。低氧诱导皮层细胞分泌VEGF等细胞因子进入条件液进而刺激干细胞增殖和分化可能是低氧诱导神经干细胞增殖的内在机制。
英文主题词rats; hypoxia; neurogenesis; neural stem cells; adaptation
1. 负责运动促进幼龄大鼠神经发生及其机制研究课题. 2. 负责大鼠海马神经再生对低氧适应及其机制研究课题 3. 负责运动促进幼龄大鼠学习能力及其机制研究课题 4. 负责低氧训练对大鼠空间学习能力的影响及其机制课题 5. 负责玉米肽结合有氧运动对肥胖青少年体脂的影响及其机制研究课题 6. 高脂饮食诱发肥胖损害大鼠学习记忆能力的内质网应激相关机制及有氧运动的调节作用.