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高功率微波辐射对大鼠心肌、血浆心钠素和内皮素的影响 总被引:4,自引:1,他引:3
探讨高功率微波(HPM)辐射后大鼠心肌、血浆心钠素和内皮素的改变及其意义。方法:采用平均功率密度为10—100mW/cm^2的HPM模拟源辐射90只二级Wiatar雄性大鼠,应用光镜、图像分析技术和放射免疫法检测HPM辐射后6h,1、3、7及14d大鼠变性心肌、血浆心钠素和内皮素变化。结果:HPM辐射后6h~7d内变性心肌范围呈进行性扩大并加重,7d见心肌肌浆凝聚,横纹消失,且随辐射剂量增加,损伤效应加重,14d病变减轻。大鼠血浆心钠素浓度于1~7d升高(P〈0.01或P〈0.05),且与辐射剂量呈正相关,即辐射剂量越大,效应越明显,14d恢复正常水平。血浆内皮素浓度于辐射后7d内呈升高趋势,10和100mW/cm^2组1d升高有统计学差异(P〈0.01或P〈0.05),14d恢复正常水平。结论:一定功率密度的HPM辐射可造成心肌纤维变性,心脏内分泌功能受损。参与了HPM辐射所致心脏损伤的病理生理过程。 相似文献
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科学研究是一种特殊的社会活动。由于研究对象的不同,既有其共性的活动规律,又有其自身的特殊性。只有深入研究、掌握了不同科技活动的自身规律,才有可能对其实行科学的组织管理。本文通过分析国内外装备科研活动的程序化规律,结合我军现阶段卫生装备研究与管理的实际提出,建立卫生装备研制规程,划清卫生装备研制阶段,明确各阶段的详细要求,建立审查控制程序和控制点,明确科研人员和管理人员的职责,是当前一项十分重要而又迫切需要解决的问题。并针对具体规程的制订,提出应重点解决的问题,为建立卫生装备研制规程,科学、规范地… 相似文献
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目的总结北京奥运会“三防”医学救援保障工作的经验,为今后做好类似保障提供借鉴。方法系统回顾总结参与北京奥运会安保中“三防”医学救援力量的训练组织、力量部署、预案制订、现场保障的做法,对今后类似行动需要进一步完善的工作内容进行论述。结果提出要深入开展“三防”医学相关研究,大力加强专业技术装备建设,狠抓训练演练,建立军地长效协同、联动机制等4点启示。结论随着国家和军队对“三防”医学救援工作的重视,体系将逐渐健全,机制将日趋完善,必将极大地推动今后的“三防”医学救援保障工作。 相似文献
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药物筛选是药物发现的主要手段之一,近年来在药物筛选的技术方面发展迅速。本文综述了药物筛选中药靶的发现、化合物样品的选择、超高通量药物筛选技术、高信息量筛选、药代动力学和毒性的高通量筛选、数据分析等方面的进展。 相似文献
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目的 观察微波辐射对海马神经元的损伤效应及其对细胞膜和[Ca^2+]的影响,以探讨微波致海马损伤的机制。方法 采用10mW/cm^2微波辐射源辐射原代培养的海马神经元,采用MTT法测定细胞活力;流式细胞仪检测细胞凋亡和坏死率;Fluo232AM荧光探针负载、激光共聚焦显微镜扫描测定神经元胞内游离钙离子浓度;原子力显微镜观察细胞膜的改变。结果 辐射后6h,海马神经元生长活力下降(P〈0.01);辐射后1d,细胞凋亡和坏死率增加(P〈0.01);辐射后即刻,神经元内[Ca^2+]荧光强度增加(P〈0.01),细胞膜穿孔。结论 微波辐射后海马神经元生长活力下降,凋亡和坏死率增加;神经元膜穿孔及胞内[Ca^2+]增加是其损伤重要机制。 相似文献
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关于加强军事医学科学创新发展的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
军事医学是国防和军队现代化建设的重要组成部分,面对切实提高军事斗争准备能力的新形势和努力完成多样化军事任务的新使命,提出了积极适应军事斗争准备、非战争军事行动和自主创新要求,努力拓展研究领域,积极寻求新增长点,大力培养优秀人才,贯彻落实军民结合,全面促进军事医学科学创新发展的思考。 相似文献
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高功率微波辐射对大鼠海马神经元突触超微结构及氨基酸类神经递质含量的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
目的 观察高功率微波(HPM)辐射后大鼠海马神经元突触超微结构及氨基酸类神经递质含量的变化.方法 采用5、10、30及100 mW/cm^2 HPM辐照60只Wistar雄性大鼠,于照后6 h、1 d和7 d处死各组动物并取海马组织,应用电镜及图像分析定量观察海马神经元突触超微结构,采用高效液相色谱法检测海马组织中谷氨酸(Glu)、天门冬氨酸(Asp)、γ-氨基丁酸(GABA)和甘氨酸(Gly)4种氨基酸类神经递质的含量.结果 5~100 mW/cm2HPM辐射后,大鼠海马神经元线粒体肿胀,粗面内质网扩张,染色质浓缩、边集;突触内囊泡堆积或排空,突触间隙增宽,突触后致密物(postsynaptic den-sity,PSD)增厚,活性区延长;大鼠海马于辐射后6 h,Glu、Asp、和Gly含量减少,且以Glu和Gly含量减少为主;10 mW/cm^2组在照后7 d内Glu含量均明显降低;Gly含量在照后6 h明显降低,1 d时基本恢复.结论 HPM辐射可引起大鼠海马神经元突触超微结构的改变,并可影响海马氨基酸类神经递质的含量. 相似文献
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