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目的:探讨氧化应激在燃煤来源型氟斑牙发生中的作用。方法以高氟煤拌粘土为燃料,每天生火10 h 构建高氟空气模型,取病区煤烘玉米,配制不同比例饲料喂养大鼠。复制燃煤来源型氟斑牙大鼠模型。30只 SD 大鼠,体重均等、雌雄各半随机分为五组:高氟空气加饲料氟含量40 mg /kg 组(H 组)、高氟空气加饲料氟含量25 mg /kg 组(M组)、高氟空气加饲料氟含量10 mg /kg 组(L 组)、高氟空气加普食组(A 组)及阴性对照组(C 组)。饲养16周后处死大鼠,测肝、肾组织及血清中丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物(GSH -Px)活性。结果成功复制出大鼠氟斑牙(H、M组全部,L 组1只);随染氟剂量的增大,差异均有统计学意义(P <0.01或 P <0.05)。H、M、L 组大鼠肝、血清MDA 含量逐渐升高,肝、肾及血清 SOD、CAT 活性呈下降趋势,A 组肝、肾组织仅 SOD 活性降低,与 C 组相比,GSH -Px 活性变化无统计学意义。结论高氟空气可能会导致大鼠体内氧化系统与抗氧化系统的异常,在燃煤来源型氟斑牙发生过程中,空气过量氟引起的肝、肾组织氧化应激损伤可能早于其对牙体硬组织的损害,氧化应激可能是氟中毒致机体损伤和氟斑牙发生的重要机制之一。

作者:周文翘;刘道一;刘俊宇;杨其芬;李跃智;祁佳莹;王光平;白国辉;刘建国

来源:口腔医学 2015 年 1期

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作者:
周文翘;刘道一;刘俊宇;杨其芬;李跃智;祁佳莹;王光平;白国辉;刘建国
来源:
口腔医学 2015 年 1期
标签:
氟斑牙 氧化应激 动物模型 氟中毒 SD 大鼠 dental fluorosis oxidative stress animal model fluorosis SD rats
目的:探讨氧化应激在燃煤来源型氟斑牙发生中的作用。方法以高氟煤拌粘土为燃料,每天生火10 h 构建高氟空气模型,取病区煤烘玉米,配制不同比例饲料喂养大鼠。复制燃煤来源型氟斑牙大鼠模型。30只 SD 大鼠,体重均等、雌雄各半随机分为五组:高氟空气加饲料氟含量40 mg /kg 组(H 组)、高氟空气加饲料氟含量25 mg /kg 组(M组)、高氟空气加饲料氟含量10 mg /kg 组(L 组)、高氟空气加普食组(A 组)及阴性对照组(C 组)。饲养16周后处死大鼠,测肝、肾组织及血清中丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和谷胱甘肽过氧化物(GSH -Px)活性。结果成功复制出大鼠氟斑牙(H、M组全部,L 组1只);随染氟剂量的增大,差异均有统计学意义(P <0.01或 P <0.05)。H、M、L 组大鼠肝、血清MDA 含量逐渐升高,肝、肾及血清 SOD、CAT 活性呈下降趋势,A 组肝、肾组织仅 SOD 活性降低,与 C 组相比,GSH -Px 活性变化无统计学意义。结论高氟空气可能会导致大鼠体内氧化系统与抗氧化系统的异常,在燃煤来源型氟斑牙发生过程中,空气过量氟引起的肝、肾组织氧化应激损伤可能早于其对牙体硬组织的损害,氧化应激可能是氟中毒致机体损伤和氟斑牙发生的重要机制之一。