




脑缺血再灌注模型在研究神经修复和再生方面也发挥着重要作用。通过模拟缺血再灌注损伤,研究人员可以研究脑组织的再生能力以及促进神经元再生和脑缺血再灌注模型还可以用于研究血脑屏障的功能和损伤。脑缺血再灌注会导致血脑屏障的破坏,从而引发yan症反应和神经毒性物质的渗透。通过研究模型中血脑屏障的改变,可以深入了解血脑屏障在脑缺血再灌注损伤中的作用,为开发针对血脑屏障的保护策略提供理论基础。

脑缺血再灌注模型的建立方法主要有两种,一种是线栓法,另一种是光栓法。线栓法是通过在颈外动脉或颈内动脉插入一根尼龙线或硅胶线,将其推送到mca的起始部位,造成mca的机械性阻塞,然后在一定时间后拔出线栓,恢复血流。线栓法的优点是操作简单、重复性好、缺血区域较大、再灌注效果较好,缺点是可能造成血管损伤、形成、血管---等,以及线栓位置不稳定、缺血程度不一致等问题。光栓法是通过在颅内动脉注射一种光敏剂,如玫瑰红素钠,脑缺血再灌注动物模型,然后用激光照射mca的分支,使光敏剂在血管内---,造成mca的化学性阻塞,然后在一定时间后停止激光照射,恢复血流。光栓法的优点是操作、创伤小、缺血区域可控、再灌注效果较好,缺点是操作复杂、设备昂贵、光敏剂可能有毒性或反应等问题。

大脑中动脉(mca)为---上发生脑缺血损伤zui常见的部位之一。故大脑中动脉阻塞(mcao)模型被广泛用于局灶性脑缺血的研究。用血管内线栓阻断法制备大鼠 mcao模型。已被脑血管病研究者广泛接受和采用。
是研究局灶性脑缺血zui常用的造模方法。该方法利用尼龙线栓从一侧颈总动脉或颈外动脉阻断mca供血造成局灶性脑缺血,缺血一定时间后回撤线栓,缺血区可通过脑底动脉环由对侧的颈内动脉、椎基底动脉和脑动脉皮质支的侧支循环实现再灌注。

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