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张子钊

作品数:4 被引量:3H指数:1
供职机构:天津工业大学更多>>
发文基金:天津市自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域:生物学医药卫生电子电信更多>>

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇生物学
  • 1篇电子电信
  • 1篇医药卫生

主题

  • 4篇神经元
  • 2篇低功率
  • 1篇电流
  • 1篇电流-电压
  • 1篇电压
  • 1篇动作电位
  • 1篇延迟整流
  • 1篇延迟整流钾电...
  • 1篇延迟整流钾通...
  • 1篇生物效应
  • 1篇手机
  • 1篇手机辐射
  • 1篇皮层
  • 1篇皮层神经元
  • 1篇全细胞
  • 1篇全细胞膜片钳
  • 1篇全细胞膜片钳...
  • 1篇子通道
  • 1篇小鼠
  • 1篇小鼠神经元

机构

  • 4篇天津工业大学
  • 1篇天津大学
  • 1篇天津心脏病学...

作者

  • 4篇张子钊
  • 3篇王金海
  • 3篇郑羽
  • 2篇张洋
  • 1篇孔莹
  • 1篇单金龙
  • 1篇程立君
  • 1篇李刚

传媒

  • 1篇中国生物化学...
  • 1篇环境与职业医...

年份

  • 1篇2014
  • 3篇2012
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
低功率2450MHz射频磁场对神经元延迟整流钾通道的抑制作用被引量:3
2012年
由于电子设备的广泛使用,人类已经越来越多地暴露在射频磁场的辐射下,但射频磁场的辐射效应却一直不明确.采用全细胞膜片钳技术,记录2 450 MHz射频磁场辐射对小鼠脑皮层神经元延迟整流钾电流IK的影响.利用Ansoft HFSS软件对6 dB全向天线建模仿真,验证距天线2~3 cm处磁场分布均匀,使用Agilent E5070B网络分析仪经该天线发射出2 450 MHz输出功率为39.81mW电磁场,对细胞进行刺激.实验发现,2 450 MHz低功率射频磁场暴露5、10和15 min对IK均有明显的抑制作用;显著影响IK激活特性,对照组与磁场暴露组半数激活电压分别为(-1.13±2.32)mV和(19.52±1.03)mV(n=10,P<0.05);斜率因子分别为(23.21±3.29)mV和(13.95±1.27)mV(n=10,P<0.05).结果表明,低功率射频磁场通过减小延迟整流钾通道电流,影响神经元的生理功能,为进一步研究电磁辐射所引发的生物学效应提供了一种新的方法.
郑羽张洋张子钊王金海李刚程立君
关键词:延迟整流钾电流皮层神经元
900MHz射频磁场对神经元离子通道的影响
随着移动通信业的快速发展,移动电话的使用人群日益扩大,产生电磁辐射的范围和强度不断提高。由于手机和人们的联系越来越紧密,手机电磁辐射对人体的影响成为近年来的研究热门。据研究,大脑是人体对微波辐射最为敏感的部位之一。手机工...
张子钊
关键词:脑神经手机辐射全细胞膜片钳技术生物效应
低功率2450MHz射频磁场对神经元瞬时外向钾通道特性影响的实验研究
<正>目的随着电磁炉、微波炉等电器的普及,人类暴露于射频磁场的机会不断增大,且这些家电的频率集中在2450MHz,长期持续暴露于微波射频辐射会引发各种疾病,但其生物效应却一直不清楚,本质问题确一直没有明确的解释。笔者利用...
张子钊王金海郑羽张洋
文献传递
体外暴露900MHz射频磁场对小鼠神经元电压门控Na^+通道的影响
2014年
[目的]研究手机900 MHz射频磁场对小鼠脑皮质神经元Na+通道的影响。[方法]选取7~10 d鼠龄的昆明小鼠(乳鼠),取其活脑组织切片,经酶解消化、孵育后,采用酶解和机械相结合的分离方法制备小鼠脑皮质神经元。对照组及3个暴露组均记录10个细胞。采用900 MHz、发射功率为398.1 mW的射频磁场作用3个磁场暴露组5、10和15 min后,应用全细胞膜片钳技术观测各组细胞膜电压门控Na+通道,与对照组比较,探究其对神经元动作电位的影响。[结果]900 MHz磁场暴露使神经元Na+通道激活电位向超极化方向移动,Na+电流峰值增大,使得Na+通道激活和失活曲线向超极化方向移动:对照组与磁场暴露组半数激活电压分别为(-34.983±0.34)mV和(-43.137±0.56)mV(P<0.05),斜率因子k分别为(2.334±0.15)mV和(2.339±0.36)mV(P>0.05);半数失活电压分别为(-55.809±0.189)mV和(-63.64±0.627)mV(P<0.05),斜率因子k分别为(4.40±0.147)mV和(5.737±0.54)mV(P>0.05)。[结论]900 MHz磁场暴露小鼠皮层神经元可改变Na+通道的跨膜离子电流-电压(I-V)特性、激活和失活特性,从而使得动作电位的开启提前和加速快速上升阶段,使得神经元细胞更加兴奋并且促进动作电位的传导,影响神经元的生理功能。
郑羽单金龙孔莹杜正高张子钊王金海
关键词:神经元动作电位
共1页<1>
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