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1.
<正> 聚丙烯酰胺用于隧道工程和建筑业作为防水剂,其单体是一种强神经性毒物。在一定剂量下,可引起动物和人的肌无力、共济失调、震颤和抽搐等周围和中枢神经系统症状。Agrgwal和Ali等分别报道丙烯酰胺对脑  相似文献   
2.
采用生物降解的嵌段型聚己内酯丙交酯高分子材料为载体制成的左旋-18甲长效避孕埋植剂是一种新型的皮下埋植剂,为尽快在临床推广使用,按照中国药品生物制品鉴定所等单位制定的标准对这一材料进行了详细的生物相容性研究,包括皮肤刺激试验、皮肤致敏试验、体外溶血试验、急性毒性试验、细胞毒性试验、鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验-Ames试验、哺乳动物增减功能染色体畸变 试验小、小鼠骨髓多染红细胞微核试验、致畸胎试验和  相似文献   
3.
近年来,随着锌与人体健康关系研究的迅速发展,锌作为人体的一种必需微量元素已得到公认。越来越多的资料表明,锌广泛存在于机体的各种组织脏器中,它参与多种酶的合成、生长发育、免疫功能、创伤组织的再生能力、性机能等都与锌有密切的关系。与蛋白质、脂肪和维生素不同,锌及其它任何一种微量元素均不能由人体生成,因此,环境中  相似文献   
4.
采用福氏性剂,对C57BL小鼠进行重组hCGβ和天然hCGβ免疫应签反应的比较研究,结果表明:两者引发的抗血清性质相似,与hCG有较高的亲和力(K(γβ)≈5.86×108/mol/L,Kaβ≈8.18×108/mol/L);抗血清能有效地抑制(125)I-hCG与睾丸受体的结合,结果提示重组hCGβ抗血清与天然hCGβ抗血清相似,具有中和hCG的生物活性能力,重组hCGβ可作为免疫避孕疫苗的抗原。  相似文献   
5.
环境内分泌干扰物(EDCs),包括17β-雌二醇、壬基苯酚、双酚A、丁酸甘油酯、多氯联苯等化学物。许多EDCs可以损害鱼类的生殖系统,导致其生理反应异常,如诱导雄鱼体内卵黄生成素基因的表达,使雄鱼生殖腺雌性化等。另外,有许多研究报道说EDCs还能影响鱼类的性行为。鱼类性行为的改变是评价化学污染物对鱼类影响的关键效应之一,但是目前尚未建立这方面的评价标准。  相似文献   
6.
目的运用组织病理学方法评价dl-扁桃酸热敏凝胶(MA Gel)对家兔阴道黏膜的刺激性。方法 40只雌性日本大耳兔随机分为基质对照组、MA Gel低剂量组(10 mg/ml)、中剂量组(20 mg/ml)、高剂量组(40 mg/ml)和市售壬苯醇醚凝胶(40 mg/ml, N-9 Gel)组。阴道给予凝胶2.5 ml,1次/d,连续给药10 d。末次给药72 h后处死家兔,取阴道组织,观察阴道黏膜组织病理学改变;运用原位缺口末端标记法(TdT-mediated dUTP Nick-End Labeling, TUNEL)检测阴道黏膜上皮细胞凋亡;运用免疫组织化学法检测阴道黏膜内增殖细胞核抗原(Proliferating cell nuclear antigen,PCNA)的阳性表达。结果家兔阴道黏膜组织苏木素-伊红(HE)染色显示,MA Gel的黏膜刺激性呈剂量依赖性,高剂量组可造成黏膜上皮轻度损伤、固有层毛细血管充血和炎症细胞浸润(病理学评分4.35±1.04),与N-9 Gel组7.88±1.67相比,差异有统计学意义(P0.05)。TUNEL检测结果显示,MA Gel 3个剂量组均出现不同数量的凋亡细胞阳性表达,分布于上皮层和黏膜固有层。与基质对照组相比,MA Gel各组的阴道黏膜细胞凋亡细胞数目差异无统计学意义(P0.05)。MA Gel 3个剂量组黏膜上皮固有层均出现PCNA阳性表达,且表达量与扁桃酸浓度呈正相关,提示MA Gel可诱发炎症细胞轻度的活化增殖,但较N-9 Gel组为轻。结论 MA Gel对家兔阴道黏膜有轻度的刺激性,但刺激性远低于市售N-9 Gel。MA Gel安全性较好,作为阴道外用避孕新药具有潜在开发前景。  相似文献   
7.
环境内分泌干扰物(EDCs)包括17β-雌二醇(17β—E2)、壬基苯酚(NP)、双酚A(BPA)、三丁基锡(TBT)和多氯联苯(PCBs)等,尽管对这些化学物采取了严格管理或禁用,但TBT和PCBs还是广泛的分布于底泥、鱼体和哺乳动物内。  相似文献   
8.
帕金森氏病(PD)纹状体多巴胺D_2受体的作用极为重要,它与药物性多动症,症状波动等密切相关。本文采用选择性神经毒素MPTP(1—甲基—4—苯基—1、2、3、  相似文献   
9.
作者用N.B.Ames提出的鼠伤寒沙门氏菌/哺乳动物肝微粒体酶系检测丁二烯气体(干燥器通气培养法)和氧化丁二烯(配成1 M氧化丁二烯乙醇溶液,平板渗入法)的致突变作用,并用氯联苯诱导五天的大鼠肝微粒体酶系(S-9组分)作为代谢活化系统。结果见下表。所得结果说明,丁二烯对鼠伤寒沙门氏菌  相似文献   
10.
溴丙烷是臭氧层破坏物——氟利昂类物质的替代物,由于其固有的优点而得到广泛的使用。目前的研究表明,溴丙烷对人和动物具有潜在的神经毒性。本文就溴丙烷的神经毒性及其作用机制研究进展作一简要综述,并进一步探讨可行的防治方法。  相似文献   
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