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不同液体复苏方法对孕兔失血性休克各脏器ATP酶活性的影响 被引量:3
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作者 盛超 余艳红 +1 位作者 秦薇 赵克森 《中国病理生理杂志》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1796-1800,共5页
目的:探讨限制性液体复苏对非控制性失血性休克孕兔腹腔内失血量、补液量、血细胞比容(Hct)及各脏器Na+-K+-ATP酶活性和Ca2+-Mg2+-ATP酶活性的改变,以分析其对休克后近期能量代谢的影响。方法:将30只孕中晚期新西兰大白兔随机分为5组:(1... 目的:探讨限制性液体复苏对非控制性失血性休克孕兔腹腔内失血量、补液量、血细胞比容(Hct)及各脏器Na+-K+-ATP酶活性和Ca2+-Mg2+-ATP酶活性的改变,以分析其对休克后近期能量代谢的影响。方法:将30只孕中晚期新西兰大白兔随机分为5组:(1)假休克组(SS);(2)休克未处理组(SH);(3)传统复苏组(NS);(4)生理盐水限制性输液复苏组(NH);(5)高渗高胶液体限制性复苏组(HHH)。实验设计分为休克期(T0-T30 min)、休克复苏期T30(T30-T90 min)及休克复苏期T180(T90-T180 min)。休克期:除SS组外各组动物均接受离断子宫系膜小动脉及颈动脉放血至平均动脉压(MAP)40-45 mmHg,制作非控制性失血性休克模型。休克复苏期T30:NS组接受生理盐水(4 mL/kg)及林格氏液快速输注以维持MAP在80 mmHg左右;NH、HHH组接受生理盐水(4 mL/kg)或高渗高胶液(6%羟乙基淀粉+7.5%氯化钠)(4 mL/kg)及林格氏液输注以维持MAP在60mmHg左右。休克复苏期T180:除SS组外各组动物均接受手术止血及输血输液治疗。实验中监测血细胞比容(Hct),统计腹腔内失血量、补液量。实验结束后处死动物取心脏、肺脏、肝脏、肾脏、小肠和骨骼肌组织检测Na+-K+-ATP酶、Ca2+-Mg2+-ATP酶活性。结果:腹腔内失血量与补液量:NH[(4.3±0.2)mL/kg,(47.2±4.1)mL/kg]与HHH[(4.1±0.3)mL/kg,(44.9±4.3)mL/kg]均明显低于NS[(5.5±0.2)mL/kg,(65.5±3.8)mL/kg]。T180 min:Hct在NH(21.0%±2.1%)与HHH(21.5%±1.8%)均显著高于NS(14.2%±1.5%)及SH(12.5%±1.4%)。失血性休克引起Na+-K+-ATP酶、Ca2+-Mg2+-ATP酶活性的升高;其中骨胳肌、心肌、肝、肾组织Na+-K+-ATP酶活力在NH(5.42±1.41,4.54±2.01,4.13±0.62,3.42±0.84)与HHH(3.97±0.91,2.94±0.66,3.22±1.42,3.03±0.53)均显著低于NS(7.34±1.41,6.23±1.53,6.11±0.97,5.82±0.69)与SH(9.11±0.52,8.40±1.08,7.04±1.13,6.55±1.45);肺及肠组织中,NH、HHH、NS组比较无显著差异。结论:孕兔非控制性失血性休克后导致能量代谢障碍,不同器官影响不同,其中心肌和骨胳肌ATP酶活性改变显著。传统复苏加剧了能量代谢的紊乱,限制性复苏相对稳定了能量代谢,减轻对细胞生物膜及细胞器的损害。 展开更多
关键词 休克 出血性 复苏术 妊娠 Na^+ - K^+ -ATP酶 Ca^2+ - MG^2+ - ATP酶
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线粒体功能不全在重症休克发生中的作用 被引量:11
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作者 王兴民 赵克森 《中国病理生理杂志》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期757-760,768,共5页
重症休克是指休克的晚期,在输血补液及其它抗休克治疗以后,病人生命仍难以抢救。它是世界范围内致死、致残的主要疾患之一。已证明休克时小动脉平滑肌细胞(arteriolar smooth muscle cells,ASMCs)ATP含量减少,引起ATP敏感钾通道(KAT... 重症休克是指休克的晚期,在输血补液及其它抗休克治疗以后,病人生命仍难以抢救。它是世界范围内致死、致残的主要疾患之一。已证明休克时小动脉平滑肌细胞(arteriolar smooth muscle cells,ASMCs)ATP含量减少,引起ATP敏感钾通道(KATP)开放和ASMCs超极化,是导致重症休克血管反应性下降和顽固性低血压的重要原因。 展开更多
关键词 线粒体通透转变孔 线粒体功能不全 重症休克 三磷酸腺苷
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白藜芦醇的生物学特性和效应 被引量:33
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作者 赵克森 《中国病理生理杂志》 CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1709-1711,1717,共4页
1白藜芦醇的生物学特性[1-3] 1.1分子结构白藜芦醇为多酚类物质,1940年从毛叶藜芦中被分离出,其化学结构为3,5,4'-三羟基-二苯乙烯, 或5-[2-(4-羟苯基)-乙烯基]-1,3-苯二酚,化学分子式为C14 H12 O3,分子量为228.25,见图1A.白藜芦... 1白藜芦醇的生物学特性[1-3] 1.1分子结构白藜芦醇为多酚类物质,1940年从毛叶藜芦中被分离出,其化学结构为3,5,4'-三羟基-二苯乙烯, 或5-[2-(4-羟苯基)-乙烯基]-1,3-苯二酚,化学分子式为C14 H12 O3,分子量为228.25,见图1A.白藜芦醇与葡萄糖形成白藜芦醇苷,又称虎杖苷(polydatin),见图1B. 展开更多
关键词 生物学特性 白藜芦醇 神经保护作用 植物雌激素 多酚类化合物 分子结构 生物效应 预防癌症
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