1)  pinealectomy
松果腺切除
1.
The circadian rhythm persisted after pinealectomy, but disa.
先用持续光照和松果腺切除预处理大鼠 ,然后制成下丘脑薄片 ,记录其视交叉上核 (SCN)神经元的自发放电 ,观察其昼夜变化和褪黑素 (MEL)对它的影响。
2)  pine cone
松果
1.
Studies on effective compositions of Pine cone Ⅵ. Antitumor activity of fractions from pine cone and pine nut shell of Pinus koraiensis Sieb et Zucc and P.tabulaeformis Carr.;
松果有效成分研究——VI.红松与油松松塔及松子壳的抗癌活性
3)  pineal gland
松果腺
1.
Effect of pineal gland on the seasonal changes of T lymphocyte proliferation rate of spleen in rats;
松果腺对大鼠脾脏T淋巴细胞增殖率季节性变化的影响
2.
Effect of low dose radiation on cell apoptosis of pineal gland;
低剂量电离辐射对松果腺细胞凋亡的影响
3.
Effects of the resection of pineal gland on immunologic function of the lung in rats;
松果腺切除对大鼠肺免疫功能的影响
4)  echinacoside
松果菊甙
1.
The results showed that methyl jasmonate and salicylic acid enhanced greatly the accumulation of PeG and echinacoside(Echin), but their optimum elicitation dosage and addition time were different.
研究结果表明:MJ和SA能够促进肉苁蓉悬浮细胞系中苯乙醇甙(PeG)和松果菊甙(Echinacoside)的合成,但两者的适用的浓度范围和最佳添加时间存在差异。
5)  echinacoside
松果菊苷
1.
Effects of echinacoside on protein expression from substantia nigra and striatal tissue in mouse MPTP model of Parkinsons disease by using 2-dimensional electrophoresis analysis;
松果菊苷对帕金森病模型小鼠黑质纹状体蛋白表达影响的双向电泳分析
2.
Study on secondary metabolic organ of echinacoside in herbs of Cistanche tubulosa;
管花肉苁蓉松果菊苷次生代谢部位研究
3.
Effects of echinacoside on striatal extracellular levels of monoamines neurotransmitters in 6-hydroxydopamine lesion rats;
松果菊苷对6-羟基多巴胺急性损伤大鼠纹状体细胞外液中单胺类递质的影响
6)  melatonin
松果腺素
参考词条
补充资料:松果腺
松果腺
pineal gland

   脊椎动物间脑顶部的小的松果样内分泌腺。又称松果体、脑上腺。一般认为,松果腺中含有抗性腺激素和降血糖因素,在幼年有抑制性成熟、抑制生殖器官发育和阻碍性征出现的作用。光照及季节变化通过松果腺调节着鸟类的迁徙等行为。
   人的松果腺位于脑胼胝体后尾下方,居于中脑的左、右上丘构成的凹内,并有一柄与第三脑室后丘脑顶部相连,人类松果腺在胚胎发育早期即出现,起源于神经外胚层。出生后松果腺细胞停止增生,但体积继续增大,并增加神经胶质及间质等成分。7~10岁起,松果腺开始退化并逐渐钙化,形成脑砂(或松果砂),在头颅X光检查时往往可见。据统计,70%的人,松果腺在60岁前均已钙化。
   哺乳动物的松果腺是个神经内分泌器官,它含有极丰富和发育良好的血管系统。哺乳类的松果腺至少具有以下3个主要的特点:①实质性器官,具有实质细胞和间质细胞,前者含有分泌细胞所特有的亚细胞器,以及含有分泌颗粒的小泡。②胚胎发生虽然来源于脑的一部分,但出生后不久即失去与脑的直接联系,受到来自颈上神经节的交感节后纤维的支配。③部分视网膜细胞发出的视束纤维形成一特殊的神经束——下附属视束,传导光线的刺激,经颈上神经到达松果腺,调节其功能。此外,还存在着直接的视网膜-下丘脑联系,共同调节松果腺的神经内分泌反应。
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