损毁大鼠弓状核对红细胞免疫功能的影响及其机制的研究

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1、损毁大鼠弓状核对红细胞免疫功能的影响及其机制的研究郑贵浪钟汝核刘浩宇刘锡仪【关键词】红细胞,免疫功能,生长素,性激素,甲状腺素【摘要】目的研究弓状核对红细胞(RBC)免疫功能的调控及其途径和机制。方法建立损毁弓状核的实验动物模型,并观察生长素、雌二醇、左旋甲状腺素、丙酸睾酮对大鼠免疫功能的影响。测定红细胞C3b受体花环率(RBC-C3bRR)和红细胞免疫复合物花环率(RBC-ICRR)。结果损毁弓状核后RBC免疫功能显著下降;生长素可提高其RBC免疫功能,且有量─效关系;雌二醇、左旋甲状腺素可提高其RBC免疫功能,但剂量过高效果反而不明显。丙酸睾酮可抑制其RBC免疫功能,剂量越高,抑制作用越

2、明显。结论下丘脑弓状核参与红细胞免疫功能的调控,生长素、雌二醇、左旋甲状腺素、丙酸睾酮等保持在一定水平上的平衡调节,是弓状核参与红细胞免疫功能调控的重要途径。关键词红细胞免疫功能生长素性激素甲状腺素.【Abstract】ObjectiveToinvestigatetheeffectofhypothalamicarcuateneucleus(ARC)destroyonRBCim-munologicalfunctionandthemechanism.MethodsEstablishedthemodelofexperimemalanimalone(GH),estradiol(E2),thyroxi

3、ne(T4),andtestosterone(T)muneplexrosetteratio(RBC-ICRR)ea-sured.ResultsRBCimmunologicalfunctionreducedobviouslyafterARCmuno-logicalfunction.E2andT4canimproveRBCimmunologicalfunction,butTholdbackRBCimmunologicalfunction.ConclusionARCparticipatedintheregulationofRBCimmunologicalfunction.Properproport

4、ionofGH,E2,T4andTisplayimportantroleintheregulaionofRBCimmunologicalfunction.Keymunologicalfunctiongroonesexualhormonesthyroid对谷氨酸单钠神经毒作用研究的不断深入,推动了神经解剖学、神经内分泌学和神经病理学的发展。新生期大鼠注射谷氨酸单钠(MSG)可选择性损毁下丘脑弓状核神经元。大鼠出生后第1、3、5、7、9天,皮下注射10%MSG4g/kg,存活至第5周,弓状核神经细胞消亡80%,存活至第10周,弓状核残存的神经细胞不到10%。MSG对新生期大鼠弓状核神经元有特异的

5、损毁作用,可用作复制损毁弓状核的动物模型〔1〕。国内外许多学者用此模型进行弓状核功能的研究。红细胞是血液循环中很重要的天然免疫细胞,具有识别、黏附抗原、清除循环免疫复合物的能力,参与机体免疫反应及其调控,是机体免疫系统的一个子系统。神经免疫调节是当前研究的热门课题,神经系统通过广泛的外周神经突触及其分泌的神经递质和众多的内分泌激素、细胞因子调控免疫系统的功能。关于神经系统对白细胞免疫系统的调控已进行了广泛深入的研究。但是,神经系统对红细胞免疫功能的调控研究,报道尚少。本文研究损毁下丘脑弓状核后红细胞免疫功能的改变,并人工改变内分泌激素(生长素、性激素、甲状腺素)的水平,观察其对红细胞免疫功能

6、的影响。了解中枢神经系*基金项目:广东医学院学生科研基金资助项目统对红细胞免疫功能的调控作用及其机制。1材料与方法1.1动物分组及实验安排新生Sprague-DaSG组(59只)和对照组(17只),分别做好标记。MSG组大鼠于出生后第2、4、6、8、10天皮下注射10%MSG(上海化学试剂公司)4g/kg,对照组用相同方法皮下注射等体积的生理盐水(NS组)。每次注射后,MSG组和NS组大鼠均放回原窝,仍由原母鼠哺乳,饲养30天,雌雄分笼,在照明、通风、温度、湿度完全相同的条件下饲养。MSG大鼠在分笼时随机分为9组:(1)MSG对照组;(2)生长素低剂量组(GH1)(每次0.15μg/kg);

7、(3)生长素高剂量组(GH2)(每次1μg/kg);(4)雌激素低剂量组(E1)(每次20μg/kg);(5)雌激素高剂量组(E2)(每次30μg/kg);(6)丙酸睾酮低剂量组(T1)(每次100μg/kg);(7)丙酸睾酮高剂量组(T2)(每次200μg/kg);(8)左旋甲状腺素低剂量组(Ty1)(每次2.5μg/200g);(9)左旋甲状腺素高剂量组(Ty2)(每次5.0μg/200g)。基因重组人生

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