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相似文献
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1.
自由基与动物氟中毒   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对自由基的产生及其对生物体的损害,自由基的清除,氟与自由基的作用关系和硒对氟致自由基的拮抗作用等方面进行综述,旨在揭示氟对动物自由基代谢的影响,进而从自由基生物医学角度阐明动物氟中毒的发病机理,并为人类氟中毒的研究提供借鉴。  相似文献   

2.
氟中毒对动物健康影响的研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
研究证实慢性氟中毒不仅影响了动物骨骼和牙齿的形状和结构,使牙齿断裂和脱落甚至诱发骨癌,而且还对胃肠道、肝、肾和脑等软组织的结构和功能具有不同程度的影响,氟中毒还影响了动物的生殖系统。其中毒机理的研究表明:过量氟可导致机体自由基代谢紊乱以及脂质过氧化作用的增强,并降低机体的免疫功能。  相似文献   

3.
氟是动物体必需的微量元素,但摄入过量则易导致中毒。氟中毒是一种多器官受损害性疾病,可引起机体广泛性的病理损害,造成多种机能和形态的异常改变,国内外就畜禽氟中毒引起的骨相和非骨相损伤已进行过大量的研究。近年来由于一些含高氟的劣质饲料原料进入市场,导致畜禽氟中毒的现象越来越多。贫血是氟病的一个征候,但对其产生的机理至今仍未阐明。为了探讨过量氟导致动物贫血产生的可能机理,现就高氟对鸡红细胞的影响进行综合阐述。1高氟对鸡红细胞数的影响李兴霞等首次报道了鸡氟中毒时红细胞的数量和血红蛋白含量会减少,且呈明显的剂量—…  相似文献   

4.
氟是动物体必需的微量元素,但摄入过量易导致中毒。氟中毒是一种多器官受损害性疾病,可引起机体广泛性的病理损害,造成多种机能和形态的异常改变,国内外就畜禽氟中毒引起的骨相和非骨相损伤已进行过大量的研究。近年来由于一些含高氟的劣质饲料原料进入市场,导致畜禽氟中毒的现象越来越多。贫血是氟病的一个征候,但对其产生的机理至今仍未阐明。为了探讨过量氟导致动物贫血产生的可能机理,现就高氟对鸡红细胞的影响进行综合阐述。1高氟对鸡红细胞数的影响李兴霞等首次报道了鸡氟中毒时红细胞的数量和血红蛋白含量会减少,且呈明显的剂量一效…  相似文献   

5.
以奶山羊为试验动物,按体重灌服氟化钠复制奶山羊氟病模型,通过对一氧化氮自由基代谢的检测,进一步深入地探讨氟病的发生机理.结果表明:氟可促进机体生成一氧化氮自由基,对机体造成一系列损伤,构成了氟损伤机体的病理学基础.  相似文献   

6.
为探究氟中毒的发病机理,文章从自由基医学的角度概述了氟中毒与脂质过氧化作用的研究情况。资料显示,氧化应激并非氟中毒所特有,它受很多因素影响,因此,它并不是氟中毒早期诊断的特异性生物学标志。氧化应激只是氟致机体多种损伤效应之一。  相似文献   

7.
本文全面阐述了氟在动物体内的代谢机理。阐明了氟中毒的三种类型及氟对各个系统的损伤机制。最后提出了家禽氟中毒的预防及防治措施。  相似文献   

8.
本文全面阐述了氟在动物体内的代谢机理。阐明了氟中毒的三种类型及氟对各个系统的损伤机制。最后提出了家禽氟中毒的预防及防治措施。  相似文献   

9.
复方当归制剂对慢性氟中毒大鼠抗氧化系统的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Wistar大鼠复制慢性氟中毒模型,口服不同剂量的复方当归制剂,探讨其对慢性氟中毒大鼠的颉颃作用机理。检测各组大鼠血浆超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶活性以及丙二醛(MDA)含量。实验结束时,测定血浆和肝、肾组织中的上述各项指标及机体总抗氧化力。结果表明,慢性氟中毒大鼠肾脏的脂质过氧化损伤最为明显,其抗氧化酶活力显著下降,脂质过氧化产物血浆MDA含量明显升高。灌服一定剂量的复方当归制剂能缓解氟中毒大鼠牙齿损伤程度,推迟氟斑牙的发生时间,还能明显增强机体总抗氧化力。  相似文献   

10.
一氧化氮自由基在鸡氟中毒机理中的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探讨氟对鸡体内一氧化氮 ( NO)代谢和超氧化物歧化酶 ( SOD)活性的影响 ,选用 2 50只 1日龄蛋鸡 ,随机均分为 5组 ,饲喂相同的全价日粮。第 组为正常对照组 ,第 、 、 、 组在日粮中添加不同水平的氟化钠 ,使日粮中氟的含量分别为 50 0、1 0 0 0、1 50 0、2 0 0 0 mg/kg,试验期为 1 50 d。每隔 30 d采集血样 ,测定血清中氟和 NO的含量以及 SOD活性。结果 ,饲料中加氟量与血清中氟含量呈明显的剂量—效应关系 ;氟中毒组鸡血清中 NO含量均高于对照组 ,血清中氟含量与 NO含量间呈显著的正相关 ( r=0 .7394 ,P<0 .0 0 1 ) ,与血清中 SOD活性呈显著的负相关 ( r=-0 .4 56 5,P<0 .0 5) ;可见 ,慢性氟中毒不但刺激机体产生过多的 NO自由基 ,明显地影响 NO的代谢 ,而且抑制 SOD活性。因此 ,从氟导致自由基代谢异常方面为阐明氟中毒机理提出新见解  相似文献   

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