γ射线照射对兔眼损伤效应的实验研究
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兔子的眼睛刺激研究(Ocular IrritationStudy-Rabbits)数据摘要:Four rabbits were assigned randomly to each dose of Drug A ( 50mg, 25mg, 5mg) or to each dose of Drug B (25mg, 12.5mg, 2.5mg). Draize scores evaluating ocular lesions were assigned at predose, and then at 15 minutes, two hours, and once daily thereafter for six consecutive days, except weekends, following treatment. In addition, two concurrent studies conducted in an essentially identical fashion evaluated 100mg of Drug A and 100mg of Drug B. All data are shown in Table 3.First consider the repeated measures over time. For drugs A and B, what shape is the Draize Scores response over time?Is there a dose response?How will you handle when the weekend (WK) fell in each series of measurements?Similarly, consider all of these questions when using each animal's maximum Draize Score as the response of interest.中文关键词:眼睛刺激,兔子,随机,剂量,药物,英文关键词:Ocular Irritation,Rabbits,randomly,dose,drug,数据格式:TEXT数据用途:The data can be used for computational biology.数据详细介绍:Favorite Datasets from Early Phases of Drug ResearchOcular Irritation Study-RabbitsPart 6 - Table 3AbstractFour rabbits were assigned randomly to each dose of Drug A ( 50mg, 25mg, 5mg) or to each dose of Drug B (25mg, 12.5mg, 2.5mg). Draize scores evaluating ocular lesions were assigned at predose, and then at 15 minutes, two hours, and once daily thereafter for six consecutive days, exceptweekends, following treatment. In addition, two concurrent studies conducted in an essentially identical fashion evaluated 100mg of Drug A and 100mg of Drug B. All data are shown in Table 3.∙First consider the repeated measures over time. For drugs A and B, what shape is the Draize Scores response over time?∙Is there a dose response?∙How will you handle when the weekend (WK) fell in each series of measurements?∙Similarly, consider all of these questions when using each animal’s maximum Draize Score as the response of interest.SourceBradstreet, T. E. and Short, T. H. (2006) "Favorite Data Sets from Early Phases of Drug Research - Part 6." Proceedings of the Section on Statistical Education of the American Statistical Association.数据预览:点此下载完整数据集。
高原环境下兔眼球钝挫伤后视网膜NGF、Nogo表达的调控研究的开题报告一、研究背景和意义高原环境下,氧气含量低、温度低、气压低等多种因素对人体造成了很大的影响,且高原环境下发生的事故也非常常见。
兔眼球是一个复杂的组织器官,其受到钝挫伤后,视网膜细胞会受到一定的损伤,进而导致视力下降。
因此,研究兔眼球受到钝挫伤后视网膜神经生长因子(NGF)和Nogo表达的调控机制,对于深入了解兔眼球的损伤与修复机制,进而指导临床的治疗和预防珍贵。
二、研究内容和目的本次研究旨在通过高原环境下的实验,探讨兔眼球钝挫伤后视网膜NGF、Nogo表达的调控机制,揭示高原环境对视网膜受损修复机制的影响。
本研究将兔子分为高原环境组和常规环境组,分别进行钝挫伤处理,观察两组兔子视网膜中NGF和Nogo的表达差异,探究高原环境与视网膜修复的相关性,为高原地区发生的眼部损伤治疗提供参考依据。
三、研究方法1.动物模型:采用健康成年雄性New Zealand White兔子作为研究对象,将其分为高原环境组和常规环境组。
两组兔子均进行钝挫伤处理。
2.实验操作:将两组兔子进行瞳孔扩张,然后采用手术对其眼球施加不同程度的擦挫刺激,使得兔子的视网膜受到一定的损伤。
3.实验采集:在不同时间点(24小时,48小时,72小时)采集兔子眼球组织样本,分析视网膜中NGF和Nogo表达的差异,研究高原环境对于视网膜修复的影响。
四、研究预期结果研究预期将揭示高原环境对于兔眼球受损后视网膜NGF和Nogo的表达的调控机制。
通过分析差异,将探究高原环境下的兔眼球视网膜修复机制,为高原环境下的眼部损伤治疗提供新思路和参考依据。
五、研究意义本研究的结果将为深入了解高原环境下的眼损伤机制提供依据,通过对兔眼球视网膜NGF和Nogo表达的研究,将帮助我们更深入地了解视网膜损伤后的修复机制,为高原地区的眼部疾病预防和治疗提供重要的研究手段和理论指导。
532nm激光对兔视网膜损伤阈值研究陈虹霞;顾瑛;刘凡光;杨在富;曾晶【期刊名称】《激光杂志》【年(卷),期】2008(29)1【摘要】目的:确定532nm激光对兔视网膜的损伤阈值。
方法:以家兔14只28眼为实验对象,倍频Nd:YAG激光(532nm)通过裂隙灯照射兔视网膜后极部,光斑直径为2mm,照光时间100s,功率密度为900mW/cm2-1500 mW/cm2,于照后24h 观察视网膜损伤发生率,并用加权概率单位法计算损伤发生率为50%时所对应的激光剂量,即损伤阈值ED50。
结果:532nm激光照射兔视网膜的ED50为119.7J/cm2,95%置信区间为:(112.6J/cm2,127.0J/cm2),斜率S为1.18。
结论:当光斑直径为2mm,照光时间100s时,532nm激光致兔视网膜损伤的阈值为119.7J/cm2。
【总页数】2页(P85-85)【关键词】532nm激光;视网膜;损伤阈值【作者】陈虹霞;顾瑛;刘凡光;杨在富;曾晶【作者单位】解放军总医院激光医学科,北京100853;军事医学科学院放射与辐射医学研究所,北京100850【正文语种】中文【中图分类】R312【相关文献】1.低能量532nm激光对小鼠视网膜损伤的研究 [J], 曲超;曹伟;樊映川2.420~750nm超连续谱光源和532nm激光致兔视网膜损伤修复 [J], 樊艳;焦路光;王嘉睿;杨景庚;杨在富3.蛴螬对激光损伤兔血-视网膜屏障后视网膜白细胞介素-1表达影响的研究 [J], 杨霞; 蒋鹏飞; 彭俊; 彭清华; 张波涛; 叶群如; 江运长4.532nm和860nm激光同时曝光后恒河猴视网膜损伤阈值 [J], 施东雯(摘译);Roach W;Thomas R;Buffington G5.532nm激光照射后的兔视网膜损伤修复 [J], 陈虹霞;顾瑛;杨在富;曾晶因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
不同剂量毫米波对兔眼角膜的损伤效应及阈值探讨
王小娟;于纯智
【期刊名称】《中华理疗杂志》
【年(卷),期】1996(019)002
【摘要】采用35GHz毫米波在4种不同功率密度条件下辐照兔眼,通过裂隙灯活体显微镜,光镜及电镜观察,发现5mW/cm^2的毫米波对角膜无损伤效应,35mW/cm^2时,损伤较明显,造成角膜损伤的阈值为15-25mw/CM^2。
【总页数】3页(P89-91)
【作者】王小娟;于纯智
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】R818.897
【相关文献】
1.兔眼角膜缘干细胞在角膜上皮损伤愈合中作用的实验研究 [J], 赵东卿
2.毫米波辐射对兔眼角膜上皮细胞超微结构的影响 [J], 牟翔;李辑熙
3.前房内注射不同剂量的血凝酶对兔眼角膜的作用 [J], 冷晓艳;杨笑天;张迪;姚海涛;张晓波;王玉清
4.不同辐射时间的毫米波对兔眼角膜内皮细胞的影响 [J], 牟翔;陈景藻;李玲
5.578.2nm铜蒸气激光对灰兔眼视网膜损伤阈值的研究 [J], 施东雯;顾瑛;曾晶
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1. 观察兔眼瞳孔在不同光照条件下的变化。
2. 探究瞳孔对光反射的机制。
3. 了解瞳孔调节反射的作用。
二、实验原理瞳孔是眼球的一个重要结构,主要负责调节进入眼内的光线量。
在不同光照条件下,瞳孔直径会发生相应的变化,以适应环境的变化。
本实验通过观察兔眼瞳孔在不同光照条件下的变化,探究瞳孔对光反射的机制,了解瞳孔调节反射的作用。
三、实验材料1. 兔子一只2. 瞳孔测量仪3. 光源(强光和弱光)4. 记录表格四、实验方法1. 将兔子固定在实验台上,确保兔子处于安静状态。
2. 使用瞳孔测量仪测量兔子眼睛的初始瞳孔直径,记录数据。
3. 将兔子眼睛暴露在强光环境下,观察并记录瞳孔直径的变化。
4. 将兔子眼睛暴露在弱光环境下,观察并记录瞳孔直径的变化。
5. 重复步骤3和4,观察并记录瞳孔直径的变化。
6. 分析实验数据,得出结论。
五、实验结果1. 在强光环境下,兔子眼睛的瞳孔直径明显减小。
2. 在弱光环境下,兔子眼睛的瞳孔直径明显增大。
3. 随着光照强度的变化,瞳孔直径的变化与光照强度呈正相关。
1. 在强光环境下,瞳孔直径减小,减少了进入眼内的光线量,保护视网膜免受强光损伤。
2. 在弱光环境下,瞳孔直径增大,增加了进入眼内的光线量,使视网膜能够接收到足够的光线,提高视觉敏感度。
3. 瞳孔对光反射是一种生理现象,通过调节瞳孔直径,使眼睛适应不同的光照环境。
七、实验结论1. 本实验验证了瞳孔对光反射的存在,证明了在不同光照条件下,瞳孔直径会发生相应的变化。
2. 实验结果表明,瞳孔对光反射是一种重要的生理机制,有助于保护眼睛和适应不同的光照环境。
八、实验讨论1. 实验过程中,应确保兔子处于安静状态,避免外界干扰对实验结果的影响。
2. 实验结果可能与个体差异、实验条件等因素有关,需要进一步研究。
3. 瞳孔对光反射的机制可能还与其他因素有关,如神经调节、激素水平等,需要进一步探讨。
九、实验拓展1. 研究瞳孔对光反射在不同动物中的差异。
第1篇一、实验目的1. 掌握兔子眼睛的解剖结构;2. 熟悉兔子眼睛的生理功能;3. 提高实验操作技能。
二、实验原理兔子的眼睛是人类眼睛的近似模型,通过解剖兔子眼睛,可以了解眼睛的基本结构和生理功能。
兔子的眼睛具有与人类相似的视觉系统,包括角膜、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视网膜、视神经等部分。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:兔子眼睛、解剖刀、镊子、剪刀、解剖板、显微镜、生理盐水、碘酒、酒精、棉花等;2. 实验仪器:解剖显微镜、解剖显微镜支架、解剖显微镜照明装置、解剖显微镜放大镜等。
四、实验步骤1. 准备工作(1)将兔子眼睛置于解剖板上,用生理盐水清洗;(2)用碘酒消毒兔子眼睛,然后用酒精脱碘;(3)用解剖刀将兔子眼睛纵向切开,暴露眼睛内部结构。
2. 观察眼睛外部结构(1)观察眼睛的外壳,即角膜和巩膜;(2)观察眼睛的附属器官,如眼睑、睫毛、泪腺等。
3. 观察眼睛内部结构(1)观察眼睛的虹膜和瞳孔;(2)观察眼睛的晶状体和玻璃体;(3)观察眼睛的视网膜和视神经。
4. 解剖显微镜观察(1)用解剖显微镜观察眼睛的各个部位;(2)记录观察到的结构和特点。
5. 实验结果分析根据实验观察结果,分析兔子眼睛的结构和生理功能。
五、实验结果与分析1. 眼睛外部结构(1)角膜:透明,具有折射光线的作用;(2)巩膜:白色,保护眼睛内部结构;(3)眼睑:保护眼睛,防止异物进入;(4)睫毛:防止异物进入眼睛;(5)泪腺:分泌泪液,滋润眼球。
2. 眼睛内部结构(1)虹膜和瞳孔:调节进入眼睛的光线;(2)晶状体和玻璃体:调节眼睛的焦距;(3)视网膜:接收光线,形成视觉信息;(4)视神经:将视觉信息传递至大脑。
3. 实验结果分析通过实验,我们了解了兔子眼睛的结构和生理功能,与人类眼睛具有相似之处。
兔子眼睛的结构和功能为我们研究人类眼睛提供了良好的实验模型。
六、实验结论1. 兔子眼睛具有与人类相似的解剖结构和生理功能;2. 通过解剖兔子眼睛,可以了解眼睛的基本结构和生理功能;3. 本实验有助于提高实验操作技能,为后续相关实验奠定基础。
一、实验目的1. 观察兔瞳孔在不同光照条件下的变化,了解瞳孔对光线的调节作用。
2. 探讨传出神经系统药物对兔瞳孔的影响,验证药物对瞳孔调节作用的机制。
二、实验材料1. 兔子1只2. 瞳孔反射测试仪3. 瞳孔直径测量尺4. 传出神经系统药物(如阿托品、毛果芸香碱等)5. 生理盐水6. 灯光控制器三、实验方法1. 将兔子固定在实验台上,调整灯光控制器,使光线适中,便于观察瞳孔变化。
2. 使用瞳孔反射测试仪,观察并记录兔子在正常光照条件下的瞳孔直径。
3. 改变光照条件,观察并记录兔子在不同光照条件下的瞳孔直径变化。
4. 分别给予兔子阿托品和毛果芸香碱,观察并记录药物对兔瞳孔的影响。
5. 使用瞳孔直径测量尺,准确测量并记录兔子瞳孔直径。
四、实验结果1. 在正常光照条件下,兔子瞳孔直径约为3mm。
2. 当光照减弱时,兔子瞳孔直径逐渐增大,以适应暗环境。
3. 当光照增强时,兔子瞳孔直径逐渐减小,以适应亮环境。
4. 给予兔子阿托品后,瞳孔直径明显增大,表明阿托品具有散瞳作用。
5. 给予兔子毛果芸香碱后,瞳孔直径明显减小,表明毛果芸香碱具有缩瞳作用。
五、实验讨论1. 瞳孔是眼睛的重要组成部分,其功能是调节进入眼内的光线量,以适应不同的光照环境。
2. 本实验结果表明,在正常光照条件下,兔子瞳孔直径约为3mm。
当光照减弱时,瞳孔直径增大,以增加进入眼内的光线量;当光照增强时,瞳孔直径减小,以减少进入眼内的光线量。
3. 阿托品是一种散瞳药,其作用机理是通过阻断瞳孔括约肌上的M受体,使瞳孔括约肌松弛,从而引起瞳孔扩张。
本实验结果显示,阿托品具有散瞳作用。
4. 毛果芸香碱是一种缩瞳药,其作用机理是通过兴奋瞳孔括约肌上的M受体,使瞳孔括约肌收缩,从而引起瞳孔缩小。
本实验结果显示,毛果芸香碱具有缩瞳作用。
六、实验结论1. 本实验成功观察了兔瞳孔在不同光照条件下的变化,验证了瞳孔对光线的调节作用。
2. 阿托品和毛果芸香碱对兔瞳孔具有明显的调节作用,分别表现为散瞳和缩瞳。