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噪聲引起的耳蝸血管紋微血管損傷及蛋白質(zhì)組學(xué)變化

發(fā)布時間:2025-02-11 15:19
  噪聲性耳聾是一種常見的感音性耳聾,其發(fā)病原因除了噪聲導(dǎo)致的機械損傷,還引起了包括代謝損傷在內(nèi)的一系列器官、細胞及分子水平的病理變化。血管紋位于耳蝸外側(cè)壁的螺旋韌帶內(nèi)側(cè),血管紋微血管是血-迷路屏障(blood-labyrinth barrier,BLB)的主要構(gòu)成部分,BLB是位于血管紋中間層的一層特殊分化的毛細血管網(wǎng),通過緊密連接和膜屏障調(diào)控耳蝸內(nèi)微環(huán)境,對維持耳蝸內(nèi)電位穩(wěn)定至關(guān)重要。血管內(nèi)皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF),具有高度生物活性的血管通透因子,噪聲暴露后VEGF在血管紋的表達明顯增高,影響血管紋微血管通透性,此外,血管紋微血管內(nèi)皮細胞間的黏附連接在調(diào)節(jié)微血管通透性方面也起著重要作用,并且連接蛋白的表達及功能受VEGF調(diào)控。在VEGF對鈣黏連蛋白(VE-cadherin)的調(diào)節(jié)過程中,酪氨酸激酶(Src kinase)起到至關(guān)重要的作用。血管紋損傷引起的微血管通透性增高、血迷路屏障破壞,是導(dǎo)致噪聲性聾的原因之一。但噪聲對血管紋微血管的損傷機制仍不明確,VEGF如何調(diào)控微血管通透性仍需要深入研究。同位素標記的相對和絕對定...

【文章頁數(shù)】:104 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1?VEGF介導(dǎo)的血管通透性增高的作用機制[2i]??目前,耳蝸血管紋中越來越多的蛋白已被鑒定,但關(guān)于噪聲暴露對耳蝸血迷路屏??

圖1?VEGF介導(dǎo)的血管通透性增高的作用機制[2i]??目前,耳蝸血管紋中越來越多的蛋白已被鑒定,但關(guān)于噪聲暴露對耳蝸血迷路屏??

黏附連接是指內(nèi)皮細胞間以跨膜分子鈣黏蛋白(cadherins)為中心,并與胞漿中的??catenin?連接。血管內(nèi)皮鑰黏蛋白(vascular?endothelial?cadherin,VE-cadherin)是內(nèi)皮??細胞間最重要的黏附連接蛋白,在調(diào)節(jié)血管通透性方面發(fā)揮重要作用....


圖1-1噪聲暴露前后Click和Tone-burst?ABR閾值變化??

圖1-1噪聲暴露前后Click和Tone-burst?ABR閾值變化??

對照組和噪聲暴露組(NE)分別以Click和Tone?burst作為刺激聲,分析噪聲暴??露后小鼠ABR閾值的變化(表1-1)。每組動物5只(10耳),用SPSS軟件對噪聲??暴露前后小鼠ABR閾值進行獨立樣本t檢驗分析(圖1-1),檢驗結(jié)果**P<0.01差異??具有統(tǒng)計學(xué)意義....


圖1-3噪聲暴露后耳蝸血管紋中VEGF的表達量變化??

圖1-3噪聲暴露后耳蝸血管紋中VEGF的表達量變化??

3.噪聲暴露后耳蝸血管紋Six激酶表達的變化??利用DAPI標記細胞核(藍色熒光)及兔抗Src抗體(綠色熒光),用免疫熒光染??色法觀察噪聲暴露前后耳蝸血管紋中Src表達的分布及表達量的變化(圖1-4)。發(fā)??現(xiàn)Src主要表達于耳蝸血管紋的邊緣細胞胞質(zhì)中,且噪聲暴露后(D-F)邊....


圖1-4噪聲暴露前后耳蝸血管紋邊緣細胞中Src的表達變化,**P<0.01差異具有統(tǒng)計??學(xué)意義?A-C:對照組?D-F:噪聲暴露組??G:噪聲暴露前后Src平均熒光密度的比較??

圖1-4噪聲暴露前后耳蝸血管紋邊緣細胞中Src的表達變化,**P<0.01差異具有統(tǒng)計??學(xué)意義?A-C:對照組?D-F:噪聲暴露組??G:噪聲暴露前后Src平均熒光密度的比較??

?分??groups??圖1-3噪聲暴露后耳蝸血管紋中VEGF的表達量變化??**P<0.01差異具有統(tǒng)計學(xué)意義??A:免疫印跡示噪聲暴露后耳蝸血管紋中VEGF表達量增高;??B:噪聲暴露前后VEGF/GAPDH灰度值比統(tǒng)計學(xué)分析圖??3.噪聲暴露后耳蝸血管紋Six激酶表達的變化....



本文編號:4033454

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