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SD大鼠三叉神经节内微血管的解剖结构观察 被引量:2
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作者 秦泗佳 刘昌奎 +1 位作者 苏军龙 张军峰 《山西医科大学学报》 CAS 2019年第9期1246-1249,共4页
目的 研究SD大鼠三叉神经节内微血管的分支、分布及走行特点。方法 10%水合氯醛腹腔内注射麻醉大鼠,开胸插管,依次用0.9%氯化钠溶液和4%多聚甲醛灌流,再用5%明胶-墨汁灌注,解剖游离大鼠三叉神经节,通过透明标本不同焦点层面照片的焦点... 目的 研究SD大鼠三叉神经节内微血管的分支、分布及走行特点。方法 10%水合氯醛腹腔内注射麻醉大鼠,开胸插管,依次用0.9%氯化钠溶液和4%多聚甲醛灌流,再用5%明胶-墨汁灌注,解剖游离大鼠三叉神经节,通过透明标本不同焦点层面照片的焦点堆迭和石蜡切片的HE染色,观察大鼠三叉神经节内微血管的分支、分布及走行特点。结果 三叉神经节内神经元胞体聚集区微血管数量多、密度大,呈密网状分布于神经元胞体间;神经纤维聚集区的微血管数量少、密度小,沿神经纤维长轴走行,斜向或横向分叉吻合成疏网状;神经元胞体聚集区与神经纤维聚集区的交界处近神经元胞体聚集区的微血管数量比近神经纤维聚集区的微血管数量要多,微血管的走行方向由神经元胞体聚集区的网状逐渐向沿神经纤维纵向走行过渡,微血管的密度降低,断面逐渐变长,直径增大。结论 SD大鼠三叉神经节内微血管分支吻合成网状,不同区域的微血管数量和密度不同。 展开更多
关键词 大鼠 三叉神经节 微血管 解剖结构
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下颌小舌与周围解剖结构关系的观测分析
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作者 秦泗佳 杨洋 +2 位作者 闵倩 苏军龙 张军峰 《解剖学杂志》 CAS 2021年第S01期19-19,共1页
了解下颌小舌与周围解剖结构关系和规律,为临床手术提供参考的同时丰富解剖学资料。选取150例完整干燥下颌骨,对下颌支的解剖、下颌小舌的高度、位置、形态分型及与周围解剖结构的距离进行观测。下颌小舌上点水平下颌神经沟的宽度为(13.... 了解下颌小舌与周围解剖结构关系和规律,为临床手术提供参考的同时丰富解剖学资料。选取150例完整干燥下颌骨,对下颌支的解剖、下颌小舌的高度、位置、形态分型及与周围解剖结构的距离进行观测。下颌小舌上点水平下颌神经沟的宽度为(13.63?.66)mm。下颌小舌的高度为(8.94?.74)mm。下颌小舌位于下颌孔后上、上和前上方者分别有164侧、95侧和41侧。下颌小舌有5种形态分型,分别为三角型、平顶型、双角型、结节型和消融型,各有113侧(37.67%)、47侧(15.67%)、47侧(15.67%)、73侧(24.33%)和20侧(6.67%)。 展开更多
关键词 结节型 下颌支 临床手术 下颌孔 下颌小舌 下颌神经 解剖结构 下颌骨
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双侧胸骨肌与胸锁乳突肌相连变异一例
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作者 仇莽莽 徐浩 +1 位作者 张军峰 赵朝华 《解剖学杂志》 CAS 2024年第5期M0002-M0002,共1页
笔者在解剖1具成年男性尸体时发现双侧胸骨肌,且与同侧胸锁乳突肌在胸骨柄处通过腱性结构相连。胸骨肌位于胸骨两侧,呈“八”字形走行,分布于胸大肌的前面。两侧胸骨肌起于肋弓,部分肌纤维止于胸骨柄的前面,肌腱上行,部分被致密结缔组... 笔者在解剖1具成年男性尸体时发现双侧胸骨肌,且与同侧胸锁乳突肌在胸骨柄处通过腱性结构相连。胸骨肌位于胸骨两侧,呈“八”字形走行,分布于胸大肌的前面。两侧胸骨肌起于肋弓,部分肌纤维止于胸骨柄的前面,肌腱上行,部分被致密结缔组织和部分胸锁乳突肌肌纤维包裹,并与胸锁乳突肌的腱性结构相续(图1)。且两侧胸锁乳突肌的部分肌纤维下行,与同侧胸骨肌的肌纤维相续,双侧肌纤维并未彼此交织,而被致密结缔组织包裹。 展开更多
关键词 胸锁乳突肌 致密结缔组织 胸骨柄 胸骨肌 胸大肌 肋弓 成年男性 肌纤维
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乙状结肠右侧转位一例
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作者 赵朝华 成娟娟 +3 位作者 祁存芳 徐浩 苏军龙 张力 《解剖学杂志》 CAS 2022年第1期M0002-M0002,共1页
一男性尸体,约55岁,身高170.0cm,身体消瘦。笔者在解剖其腹腔时发现,腹腔内大部分器官形态位置正常,而乙状结肠位置异常,其上方降结肠位置基本正常,长度21.0cm,至左侧髂嵴最高点上缘高度续以乙状结肠起始,继而此乙状结肠随其系膜自降结... 一男性尸体,约55岁,身高170.0cm,身体消瘦。笔者在解剖其腹腔时发现,腹腔内大部分器官形态位置正常,而乙状结肠位置异常,其上方降结肠位置基本正常,长度21.0cm,至左侧髂嵴最高点上缘高度续以乙状结肠起始,继而此乙状结肠随其系膜自降结肠最下端开始斜行转向右侧越过脊柱至右髂窝,全长19.5cm,其下端上方紧邻盲肠和阑尾,继而向下越过骨盆上口移行为直肠(图1)。 展开更多
关键词 位置正常 乙状结肠 髂窝 髂嵴 降结肠 位置异常 腹腔内 阑尾
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基于微流控技术的肺芯片体外模型构建的研究进展
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作者 潘博凤 罗子纯 +1 位作者 师菁 庞龙 《山西医科大学学报》 CAS 2023年第12期1663-1669,共7页
微流控技术是一种精确控制和操控微尺度流体,以在微纳米尺度空间中对流体进行操控为主要特征的生物技术^([1,2]),微流控芯片(microfluidic chip)可以构建各种微环境,实现多种细胞间共同培养,为细胞生长提供一种与人体高度近似的环境^([3... 微流控技术是一种精确控制和操控微尺度流体,以在微纳米尺度空间中对流体进行操控为主要特征的生物技术^([1,2]),微流控芯片(microfluidic chip)可以构建各种微环境,实现多种细胞间共同培养,为细胞生长提供一种与人体高度近似的环境^([3,4]),如肺芯片^([5,6])、血管芯片^([7])、肠芯片^([8])、肝芯片^([9])、肌肉芯片^([10])等。芯片上的器官(organs-on-a-chip,OOC)是指使用3D培养技术对干细胞进行分化诱导进而形成类似于目标器官或组织的技术^([11]),相比于广泛使用的Transwell方法^([12]),它不需要使用专门设计的流动腔来模拟流体剪切力等生理特征,可以取代动物实验模型,降低药物开发成本,为药物递送和毒性筛选提供更好的平台^([13])。 展开更多
关键词 微流控芯片 器官芯片 肺泡 肺毛细血管 气血屏障 肺器官芯片
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