本工作首次系统地阐明了模拟失重下脑动脉发生的功能与结构适应性变化,为航天飞行后立位耐力不良的“脑血管晕厥始动机制”假说提供了重要的实验依据,也是对本实验室提出的“航天飞行后心血管失调外周效应器机制”假说的一项有力支持。有关间断性重力对抗模拟失重对脑血管不良影响效果的研究,为进一步发展以重力为基础的对抗措施提供了重要的实验依据。有关模拟失重大鼠基底动脉 AGT与ACE基因表达变化的结果,对深入揭示模拟失重下脑血管适应性变化的机理,及阐明航天飞行后心血管功能失调的机理具有重要意义。模拟失重下大鼠脑动血管组织的收缩蛋白和热休克蛋白表达升高的结果提示,脑动脉 功能变化的原因及其所处血流动力学环境的变化。
simulated weightlessness ,orthostatic intolerance ,cerbral artery
本工作首次系统地阐明了模拟失重下脑动脉发生的功能与结构适应性变化,为航天飞行后立位耐力不良的“脑血管晕厥始动机制”假说提供了重要的实验依据,也是对本实验室提出的“航天飞行后心血管失调外周效应机制”假说的一项有支持。有关间断性重力对抗模拟失重对脑血管不良影响效果的研究,为进一步发展以重力为基础的对抗措施提供了重要的实验依据。有关模拟失重大鼠基底动脉AGT与ACE基因表达变化的结果,对深入揭示模拟失重下脑血管适应性变化的机理,及阐明航天飞行后心血管功能失调的机理具有重要意义。模拟失重下大鼠脑动脉血管组织的收缩蛋白和热休克蛋白表达升高的结果提示,脑动脉功能变化的原因本工作首次系统地阐明了模拟失重下脑动脉发生的功能与结构适应性变化,为航天飞行后立及其所处血流动力学环境的变化。