【摘 要】
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血管生成是器官生长和修复的关键,也与很多疾病(癌症、糖尿病等)的病理发生和进程息息相关,参与了机体多个生理和病理过程。近年来,血管生成已成为治疗多种疾病的新靶点以及生命医学领域的研究热点。磁场作为一种我们日常生活中常见的物理因子,越来越多的研究发现特定的磁场处理条件下磁场可以影响生物体,并且对一些疾病的治疗具有良好的应用前景。磁场对血管生成的效应也是磁生物学领域探索和研究方向之一。本课题研究,在细
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血管生成是器官生长和修复的关键,也与很多疾病(癌症、糖尿病等)的病理发生和进程息息相关,参与了机体多个生理和病理过程。近年来,血管生成已成为治疗多种疾病的新靶点以及生命医学领域的研究热点。磁场作为一种我们日常生活中常见的物理因子,越来越多的研究发现特定的磁场处理条件下磁场可以影响生物体,并且对一些疾病的治疗具有良好的应用前景。磁场对血管生成的效应也是磁生物学领域探索和研究方向之一。本课题研究,在细胞水平我们主要应用不同磁场参数处理不同状态下小鼠胰岛微血管内皮细胞(MS-1细胞),检测磁场处理后细胞数目、活性氧(reactive oxygen species,ROS)水平以及细胞死亡情况的变化从而初步探索稳态磁场对小鼠胰岛微血管内皮细胞的影响。在动物水平方面我们主要通过统计分析经过稳态磁场处理后小鼠模型各组织的微血管变化来初步探索稳态磁场对小鼠模型血管生成的影响。应用不同磁场方向的中等强度稳态磁场(0.4 T、0.18 T、0.08 T)处理MS-1细胞不同时间(3 h、6 h、18 h和24h),发现中等强度稳态磁场可以影响MS-1细胞的贴壁情况并且磁场作用效应与磁场处理时间以及磁场方向有关。而且不同磁场方向的0.4 T和0.18 T稳态磁场均可降低MS-1细胞ROS水平。当棕榈酸(palmitic acid,PA)造成MS-1细胞中等程度损伤时,应用磁场方向向下(S极)的0.18 T稳态磁场处理24 h可以减少细胞死亡,0.4 T-S极稳态磁场处理24 h增加总细胞数目;PA造成MS-1细胞高损伤时,中等强度稳态磁场对总细胞数目和细胞死亡没有影响,说明细胞状态可能影响稳态磁场对MS-1细胞作用的效果,并且特定的中等强度稳态磁场处理可以保护由PA损伤的MS-1细胞。应用磁场方向向上的9.4 T强稳态磁场处理高糖环境(50 m M葡萄糖)下的MS-1细胞,发现死亡细胞比例降低,细胞ROS水平降低以及总抗氧化能力提升。而且通过微血管计数发现不同磁场方向的9.4 T强稳态磁场均可降低肺癌细胞荷瘤小鼠模型的肿瘤组织微血管数目,但对该模型小鼠的肾小管周围的微血管数目无明显变化。总的来说,特定的稳态磁场处理可以影响MS-1细胞的细胞数目以及减少异常的细胞死亡和降低细胞ROS水平,并且磁场作用效果与处理时间、细胞状态以及磁场方向密切相关。9.4 T强稳态磁场可以抑制肿瘤(肺癌)血管生成,而且在小鼠模型的不同组织之间对于血管生成的影响表现不同。目前我们的发现只是初步的,但这对于我们认识和了解磁场对血管生成效应及其机制具有十分重要的意义,也为我们更合理以及安全地使用磁场提供了一定的实验基础,同时为后续的研究探索给予了一定的参考意义,以及为磁场将来在血管生成治疗以及其他生命医学领域的潜在应用奠定了基础。
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