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背景:由于血脑屏障的存在,铜超氧化物歧化酶在临床应用中往往达不到其在体外对中枢神经细胞缺氧、复氧过程中的自由基清除效果.那么能不能利用壳聚糖纳米粒这一种新的基因载体来增强铜超氧化物歧化酶的治疗效果呢?目的:观察壳聚糖纳米粒-超氧化物歧化酶联合体对脑缺血再灌注脑组织氧自山基的清除能力.设计:观察实验.材料:铜超氧化物歧化酶质粒由解放军第四军医大学唐都医院中心实验室提供.36只大鼠制备缺血再灌注模型,随机分为3组:生理盐水对照组;生理盐水+超氧化物歧化酶组;壳聚糖超氧化物歧化酶质粒治疗组.方法:以分子交联法制备壳聚糖纳米粒;通过静电吸附作用连接上超氧化物歧化酶质粒;将50.0 μL纳米粒分别与10.0,25.0,50.0,75.0,100.0 μL超氧化物歧化酶质粒混合,经琼脂糖凝胶电泳分析壳聚糖纳米粒与超氧化物歧化酶DNA的结合能力,并通过紫外分光光度计检测其包埋率.将生理盐水、超氧化物岐化酶、壳聚糖纳米粒-超氧化物歧化酶质粒联合体(体积比50:75)输注到缺血再灌注大鼠体内,然后测定大鼠脑海马组织内丙二醛水平及超氧化物歧化酶活性.主要观察指标:壳聚糖纳米粒与超氧化物歧化酶质粒的结合情况.各组大鼠脑组织中丙二醛水平和超氧化物歧化酶活性.结果:壳聚糖纳米粒:超氧化物歧化酶质粒体积比为50:75

作者:贾栋;高国栋;李永林

来源:中国组织工程研究与临床康复 2008 年 12卷 45期

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作者:
贾栋;高国栋;李永林
来源:
中国组织工程研究与临床康复 2008 年 12卷 45期
标签:
壳聚糖 纳米粒 Cu-SOD质粒 脑缺血再灌注 氧自由基
背景:由于血脑屏障的存在,铜超氧化物歧化酶在临床应用中往往达不到其在体外对中枢神经细胞缺氧、复氧过程中的自由基清除效果.那么能不能利用壳聚糖纳米粒这一种新的基因载体来增强铜超氧化物歧化酶的治疗效果呢?目的:观察壳聚糖纳米粒-超氧化物歧化酶联合体对脑缺血再灌注脑组织氧自山基的清除能力.设计:观察实验.材料:铜超氧化物歧化酶质粒由解放军第四军医大学唐都医院中心实验室提供.36只大鼠制备缺血再灌注模型,随机分为3组:生理盐水对照组;生理盐水+超氧化物歧化酶组;壳聚糖超氧化物歧化酶质粒治疗组.方法:以分子交联法制备壳聚糖纳米粒;通过静电吸附作用连接上超氧化物歧化酶质粒;将50.0 μL纳米粒分别与10.0,25.0,50.0,75.0,100.0 μL超氧化物歧化酶质粒混合,经琼脂糖凝胶电泳分析壳聚糖纳米粒与超氧化物歧化酶DNA的结合能力,并通过紫外分光光度计检测其包埋率.将生理盐水、超氧化物岐化酶、壳聚糖纳米粒-超氧化物歧化酶质粒联合体(体积比50:75)输注到缺血再灌注大鼠体内,然后测定大鼠脑海马组织内丙二醛水平及超氧化物歧化酶活性.主要观察指标:壳聚糖纳米粒与超氧化物歧化酶质粒的结合情况.各组大鼠脑组织中丙二醛水平和超氧化物歧化酶活性.结果:壳聚糖纳米粒:超氧化物歧化酶质粒体积比为50:75