目的通过检测氟桂嗪对大鼠视网膜光损伤一氧化氮(nitric oxide,NO)水平的影响来探讨视网膜光损伤的发病机制及药物防护。方法 40只 S.D(Sprague Dawley)健康大鼠,体重200~220 g,随机分成对照组及实验组、对照组20只平均分配到光照前及...目的通过检测氟桂嗪对大鼠视网膜光损伤一氧化氮(nitric oxide,NO)水平的影响来探讨视网膜光损伤的发病机制及药物防护。方法 40只 S.D(Sprague Dawley)健康大鼠,体重200~220 g,随机分成对照组及实验组、对照组20只平均分配到光照前及光照后24 h,6 d,10 d 4个时间点,实验组20只大鼠采取同样的分配方法。光照前12 h 对照组大鼠耳缘静脉注入40%聚乙二醇,实验组大鼠耳缘静脉注入氟桂嗪20mg/kg(溶于40%聚乙二醇),光照开始前两组再次分别注入相同剂量的上述两种药物后光照开始,两组共30只大鼠经手术显微镜灯泡连续照射1 h,于光照前及光照后三个时间点急性处死大鼠进行视网膜 NO 含量的检测。结果对照组视网膜光损伤后 NO 水平在各时间点均较光照前增高,差异有显著性意义(t=13.17,12.21,11.98,均 P<0.01),实验组视网膜光损伤后各时间点亦较光照前增高,但增高缓慢,光照前24 h 及6 d 差异有显著意义(t=7.03,10.74;均 P<0.01),10 d 时差异亦有意义(t=2.90;P<0.05),实验组与对照组比较,光照前两组差异无意义(t=0.58;P>0.05),光照后两组间同一时间点比较实验组较对照组 NO 含量降低,差异有显著意义(t=8.13,5.76,8.88;均 P<0.01)。结论氟桂嗪可抑制光化学损伤后 NO 含量的升高,这对视网膜的光化学损伤可能起到改善作用。展开更多
文摘目的通过检测氟桂嗪对大鼠视网膜光损伤一氧化氮(nitric oxide,NO)水平的影响来探讨视网膜光损伤的发病机制及药物防护。方法 40只 S.D(Sprague Dawley)健康大鼠,体重200~220 g,随机分成对照组及实验组、对照组20只平均分配到光照前及光照后24 h,6 d,10 d 4个时间点,实验组20只大鼠采取同样的分配方法。光照前12 h 对照组大鼠耳缘静脉注入40%聚乙二醇,实验组大鼠耳缘静脉注入氟桂嗪20mg/kg(溶于40%聚乙二醇),光照开始前两组再次分别注入相同剂量的上述两种药物后光照开始,两组共30只大鼠经手术显微镜灯泡连续照射1 h,于光照前及光照后三个时间点急性处死大鼠进行视网膜 NO 含量的检测。结果对照组视网膜光损伤后 NO 水平在各时间点均较光照前增高,差异有显著性意义(t=13.17,12.21,11.98,均 P<0.01),实验组视网膜光损伤后各时间点亦较光照前增高,但增高缓慢,光照前24 h 及6 d 差异有显著意义(t=7.03,10.74;均 P<0.01),10 d 时差异亦有意义(t=2.90;P<0.05),实验组与对照组比较,光照前两组差异无意义(t=0.58;P>0.05),光照后两组间同一时间点比较实验组较对照组 NO 含量降低,差异有显著意义(t=8.13,5.76,8.88;均 P<0.01)。结论氟桂嗪可抑制光化学损伤后 NO 含量的升高,这对视网膜的光化学损伤可能起到改善作用。