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維生素A對(duì)光損傷小鼠視網(wǎng)膜功能和結(jié)構(gòu)的保護(hù)作用

發(fā)布時(shí)間:2019-03-17 09:00
【摘要】:目的探索維生素A對(duì)光損傷后小鼠視網(wǎng)膜結(jié)構(gòu)和功能的保護(hù)作用。方法將12只清潔級(jí)雄性成年C57小鼠隨機(jī)分為生理鹽水組和維生素A組。2組小鼠于實(shí)驗(yàn)前行雙眼視網(wǎng)膜電圖(ERG)標(biāo)準(zhǔn)五項(xiàng)反應(yīng)檢測(cè)視網(wǎng)膜功能,2組小鼠分別接受1m L·kg-1生理鹽水或維生素A(0.1%)腹腔內(nèi)注射,連續(xù)5 d。2組小鼠按照動(dòng)物光損傷模型標(biāo)準(zhǔn)制作右眼單眼光損傷模型,左眼遮蓋,造模成功后繼續(xù)飼養(yǎng)5 d,重復(fù)檢測(cè)ERG。功能檢測(cè)后立即取小鼠雙側(cè)眼球做視網(wǎng)膜組織切片,比較2組小鼠視網(wǎng)膜結(jié)構(gòu)的變化。結(jié)果實(shí)驗(yàn)前2組小鼠雙眼暗適應(yīng)0.01ERG b波、暗適應(yīng)3.0ERG a和b波、暗適應(yīng)3.0震蕩電位的總幅值、明適應(yīng)3.0ERG b波及3.0閃爍光反應(yīng)P1波總幅值的差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P均0.05)。光損傷造模后,兩組小鼠右眼與自身對(duì)照左眼相比,上述ERG 5項(xiàng)檢測(cè)的波幅值均出現(xiàn)明顯下降(P均0.05);維生素A組小鼠右眼暗適應(yīng)0.01ERG的b波、暗適應(yīng)3.0ERG的a波和b波、暗適應(yīng)3.0震蕩電位的總幅值均高于生理鹽水組(t=3.544,P=0.019;t=4.574,P=0.011;t=9.563,P=0.002;t=6.156,P=0.002),而明適應(yīng)3.0 ERG的b波以及閃爍光反應(yīng)P1波總幅值的差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(t=4.678,P=0.469;t=4.883,P=0.342);2組小鼠右眼的視網(wǎng)膜外核層(ONL)細(xì)胞層數(shù)較自身對(duì)照左眼均有所減少(P0.05),在生理鹽水組小鼠右眼的視網(wǎng)膜外核層(ONL)細(xì)胞層數(shù)(6.5±1.05)少于維生素A組(11.5±1.03)(t=2.301,P=0.003)。結(jié)論維生素A對(duì)光照引起的小鼠視網(wǎng)膜結(jié)構(gòu)和功能損傷有一定的保護(hù)作用。
[Abstract]:Objective to explore the protective effect of vitamin A on retinal structure and function after light injury in mice. Methods Twelve adult male C57 mice of clean grade were randomly divided into saline group and vitamin A group. Before the experiment, two groups of mice were examined with binocular electroretinogram (ERG) standard five reactions. The mice in the two groups were given intraperitoneal injection of 1 L kg-1 saline or vitamin A (0.1%) respectively for 5 days. The right eye injury model was made according to the standard of the animal light injury model, and the left eye was covered by the left eye, and the right eye injury model was established according to the standard of the animal light injury model. Continue feeding for 5 days after successful modeling, repeat detection of ERG. After functional examination, the bilateral eyeballs of the mice were taken for retinal tissue section, and the changes of retinal structure in the two groups were compared. Results before the experiment, the 0.01ERG b wave, 3.0ERG a and b waves, and the total amplitude of the shock potential of the two groups were adapted to dark adaptation, and dark adaptation to 3.0ERG a and b waves, respectively. There was no significant difference in the total amplitudes of P1 wave in light adaptation to 3.0ERG b and 3.0 scintillation light response (P0.05). After light injury, the amplitudes of the above-mentioned ERG 5 items decreased significantly in the right eye of the two groups compared with the left eye of the self-control group (P0.05). In vitamin A group, the right eye adapted to the b wave of 0.01ERG in dark, a wave and b wave of 3.0ERG in dark, and the total amplitude of shock potential in dark adaptation was higher than that in physiological saline group (t = 3.54 4, P = 0.019 / t / 4.574, P = 0.011). T = 9.563, P = 0.002t / 6.156, P = 0.002), but there was no significant difference in the total amplitudes of P _ 1 wave (t = 4.678, P = 0.469 / t / 4.883, P = 0.342) at 3.0 ERG (t = 4.678, P = 0.469 / t / 4.883, P = 0.342). The number of (ONL) cell layers in the outer retinal layer of the right eye in the two groups was lower than that in the left eye of the self-control group (P0.05). The number of (ONL) cell layers in the extraretinal layer of the right eye in the saline group was lower than that in the vitamin A group (6.5 鹵1.05) (t = 2.301, P = 0.003). Conclusion Vitamin A can protect the retinal structure and function of mice induced by light.
【作者單位】: 寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院眼科;第四軍醫(yī)大學(xué)航空醫(yī)學(xué)系視覺電生理學(xué)教研室;
【分類號(hào)】:R774.1

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