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目的: 观察内皮素-1(1-31)[ET-1(1-31)] 在大鼠孤束核(Nucleus tracts solitarius, NTS)产生的心血管效应,并探讨其作用机制。方法: 雄性SD大鼠90只,其中50只随机分为双侧NTS注射组、单侧NTS注射组和人工脑脊液(aCSF)组,分别在双侧或单侧NTS微量注射ET-1(1-31) (0.5~2.0 pmoL)或aCSF (100 nL),观察ET-1(1-31) 在NTS内的心血管效应。11只大鼠观察ET-1(1-31) (1.0 pmoL)在NTS水平对动脉压力反射功能(BRS)产生的影响。其余29只大鼠分别预先给予ETA受体拮抗剂BQ123、ETB受体拮抗剂BQ788、非选择性谷氨酸受体拮抗剂犬尿烯酸(KYN)或对照(aCSF),探讨ET-1(1-31)在大鼠NTS内产生的心血管效应机制。结果: 在大鼠NTS双侧或单侧微量注射ET-1(1-31)剂量依赖性降低大鼠血压并减缓心率;NTS双侧微注射ET-1(1-31)(1 pmoL) 显著减弱大鼠BRS(P<0.05);ETA受体拮抗剂BQ123 或KYN显著减弱单侧NTS微量注射ET-1(1-31)(1.0 pmoL)产生的降低血压和减缓心率作用(P<0.05);单侧NTS注射ETB受体拮抗剂BQ788对NTS微量注射ET-1(1-31)(1.0 pmoL)产生的降低血压和减缓心率作用没有显著的影响(P>0.05)。结论: NTS微量注射ET-1(1-31)能够降低麻醉大鼠的血压并减缓心率,其作用可能是由ETA受体和谷氨酸受体所介导。 相似文献
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25.
合金熔体遗传现象的热力学分析 总被引:6,自引:2,他引:6
】从热力学角度阐述了在液态无限互溶的合金熔体中微观不均匀结构形成的可能性。当不均匀体尺寸在1 ~10nm 时,在合金熔体中形成相对稳定的原子团簇,可以把它视为传递结构信息的遗传因子,并讨论了从基料到熔体,再从熔体到铸锭遗传规律的形成实质,为分析合金熔体遗传现象产生的原因提供了依据。 相似文献
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<正> 在工矿企业生产过程中,粉尘的危害是极其严重的。为了消除放炮后的炮烟及粉尘的危害,我们自制了冲击波自动洒水防尘装置。经过近一年的实际应用证明该装置安全可靠、线路简单、使用元件少、易于维修,自动洒水防尘效果好。能达到消烟除尘净化 相似文献
27.
采用控温搅拌混合和热等静压等方法,制备添加氧化石墨烯的600℃高温钛合金复合材料。通过金相观察、能谱和物相分析以及拉伸性能实验,研究复合材料的微观组织和力学性能。结果表明:氧化石墨烯添加量为0.3%(质量分数,下同)时,在600℃高温钛合金粉末中分布比较均匀,二者之间的作用方式主要为物理吸附;与未添加氧化石墨烯的合金相比,添加0.3%氧化石墨烯的复合材料的显微组织得到明显细化,α相的平均尺寸下降约36%,室温抗拉强度和屈服强度分别提高7.8%和10.4%,硬度提高25.6%。氧化石墨烯对600℃高温钛合金的强化机理主要为细晶强化、位错强化以及促进(TiZr) 6Si 3颗粒析出引起的第二相强化。 相似文献
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29.
30.
绿色制造是现代制造业可持续发展的必由之路,镁合金作为最轻的结构材料其应用将越来越广。本文将绿色制 造理论同镁合金产品的生产相结合,并根据绿色制造要求提出了改进方案。 相似文献