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目的:探讨创伤性失血性休克(traumatic hemorrhagic shock,THS)对机体抗氧化酶系统的影响。方法选择普通级新西兰兔11只,通过急性失血方式建立收缩压下降曲线,形成THS动物模型,测定收缩压基础值(T1),当收缩压降至基础值2/3(T2)、基础值1/2(T3)、基础值1/3(T4)时采集血样,采用酶联免疫吸附分析检测各位置血清超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、过氧化氢酶(Catalase,CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione oxidation reductase,GSH-Px)水平,不同位置检测数据以A、B、C、D分组,进行统计分析。结果 T-SOD:A组低于B组、B组高于C组、C组高于D组,各时间水平间的差异无统计学意义(P>0.05);CAT:A组高于B组、B组高于C组、C组高于D组,T1-T2、T2-T3、T3-T4各组间的差异无统计学意义(P>0.05),其余组间的差异有统计学意义(P<0.05);GSH-Px :A组高于B组、B组高于C组、C组高于D组,T1、T2间差异无统计学意义(P>0.05),其余组间差异有统计学意义(P<0.05)。结论选择收缩压下降曲线建立THS模型,THS发生过程对机体抗氧化酶系统具有显著影响,可导致CAT、GSH-Px活性显著下降及SOD活性下降。THS发生过程中失血量与CAT、GSH-Px活性间存在相关性。

作者:李大鹏;吕春雷;王永清;王凤娇;郑文哲

来源:临床输血与检验 2016 年 18卷 6期

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作者:
李大鹏;吕春雷;王永清;王凤娇;郑文哲
来源:
临床输血与检验 2016 年 18卷 6期
标签:
创伤性失血性休克 脂质过氧化 抗氧化酶 超氧化物歧化酶 过氧化氢酶 谷胱甘肽过氧化物酶 Traumatic Hemorrhagic shock Lipid peroxidation Antioxidant enzyme Superoxide dismutase Hydrogen peroxide enzyme Glutathione oxidation reductase
目的:探讨创伤性失血性休克(traumatic hemorrhagic shock,THS)对机体抗氧化酶系统的影响。方法选择普通级新西兰兔11只,通过急性失血方式建立收缩压下降曲线,形成THS动物模型,测定收缩压基础值(T1),当收缩压降至基础值2/3(T2)、基础值1/2(T3)、基础值1/3(T4)时采集血样,采用酶联免疫吸附分析检测各位置血清超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、过氧化氢酶(Catalase,CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione oxidation reductase,GSH-Px)水平,不同位置检测数据以A、B、C、D分组,进行统计分析。结果 T-SOD:A组低于B组、B组高于C组、C组高于D组,各时间水平间的差异无统计学意义(P>0.05);CAT:A组高于B组、B组高于C组、C组高于D组,T1-T2、T2-T3、T3-T4各组间的差异无统计学意义(P>0.05),其余组间的差异有统计学意义(P<0.05);GSH-Px :A组高于B组、B组高于C组、C组高于D组,T1、T2间差异无统计学意义(P>0.05),其余组间差异有统计学意义(P<0.05)。结论选择收缩压下降曲线建立THS模型,THS发生过程对机体抗氧化酶系统具有显著影响,可导致CAT、GSH-Px活性显著下降及SOD活性下降。THS发生过程中失血量与CAT、GSH-Px活性间存在相关性。