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1)  peroxisome proliferator activated receptor γ coactivator-1
过氧化物增殖物激活受体γ辅激活因子1
2)  Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ Coactivator-1
过氧化体增殖物激活型受体γ辅激活因子1
1.
Effect of Exercise on Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ Coactivator-1 Expression in Rat Skeletal Muscle;
运动对高脂血症大鼠骨骼肌过氧化体增殖物激活型受体γ辅激活因子1表达的影响
3)  Peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1α
过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子1α
4)  Peroxisome Proliferator -activated ReceptorγCoactivator 1 (PGC-
过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅激活因子1(PGC-1)
5)  Peroxisome proliferator activated receptorγcoactivator-1α
过氧化物酶增殖激活受体γ辅激活因子基因
6)  peroxisome proliferator activated receptor gama coactivator 1 alpha
过氧化物酶增殖体激活受体γ辅激活因子1α
1.
Objctive To investigate the effect of peroxisome proliferator activated receptor gama coactivator 1 alpha(PGC-1α) on mitochondrial biogenesis of endothelial cells in hyperglycemia.
目的探讨过氧化物酶增殖体激活受体γ辅激活因子1α(PGC-1α)对高糖状态下血管内皮细胞线粒体生物合成的影响。
补充资料:网状激活系统
      脑干腹侧中心部分神经细胞和神经纤维相混杂的结构。其状如网,解剖学上称其为"网状结构"。此结构从脊髓上端伸延至间脑,实际上是许多神经核和上行及下行纤维组成的复杂混合体。其神经核和纤维束有两个特点:①没有特异的感觉或运动功能;②各个核中发出的纤维散漫地投射到前脑(包括大脑皮层)、脑干和脊髓的许多部分。投射至大脑皮层者又称上行网状激活系统。
  
  1935年比利时神经生理学家F.布勒梅发现,在上丘和下丘之间切断前脑和下面的连接,排除除嗅觉和视觉以外所有通往前脑的感觉输入,大脑皮层的脑电图就变为永久性的睡眠模式,即一直呈现高电位慢波。若切断的部位是在脊髓前端,保留着脑神经传入大脑的感觉输入,皮层上则仍然可以呈现清醒时的低电位快波。当时认为,感觉输入是维持清醒状态所必须的,大脑皮层像肌肉一样,也需要有不断的刺激才能保持一定的紧张度。但是当时只知道这种刺激是由传入神经供给的,不清楚网状结构在其中所起的作用。意大利生理学家G.莫鲁齐和美国解剖学家H.W.马古恩于1949年发表了他们关于网状结构的电生理学研究。他们发现通常在麻醉状态下,猫的脑电图模式类似睡眠时的样子(高伏慢波),当用电刺激猫的网状结构时,其脑电图就变为清醒时的模式(低电位快波)。他们由此提出,网状结构是控制睡眠和觉醒的一个激活系统。1950年,D.B.林斯利等人又发现,破坏了脑干内的感觉通路并不产生睡眠,而损伤网状结构,则产生昏迷不醒的后果。从此,网状激活系统便被普遍地看作是一个维持"一般的清醒"或"意识"状态的系统。新的研究发现,这个系统并不单纯地控制睡眠和觉醒,其各种神经核还参与许多不同的功能。诸如复杂的运动模式的组织、情绪反应的完成、注意力的加强、感觉阈限的调节和学习、记忆的促进与巩固等。所以,有人认为不能笼统地说它只是一个激活系统。
  

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