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目的:用光化学诱导法,造成Wistar大鼠以大脑皮层损伤为主,皮质下结构保持相对完整,建立大鼠植物状态(Vegetative state,VS)模型。以期为严重意识障碍提供更为仿真的实验研究手段。方法:Wistar大鼠70只随机分为3组:单纯光照组(冷光源照射)5只,单纯光敏剂注射组(孟加拉红)5只,实验组60只。实验组依据光敏剂浓度的不同又分为6组(100,110,120,130,140,150mg/Kg),每组10只。实验组在鼠尾注射RB后,使用能量固定的特定冷光源照射鼠脑特定部位,利用特定波长的光与RB产生反应,造成照射区域内的大脑皮质血管内血栓形成导致相应皮层缺血性梗死,最终产生意识障碍,并对动物模型进行评估,筛选出符合植物状态动物模型标准的大鼠。在对造模成功的大鼠喂养5天后,进行处死,断头取脑行2,3,5-氯化三苯基四氮唑(2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride,TTC)染色,进而验证梗死部位是否在皮层脑组织。结果:单纯光照组和单纯光敏剂注射组Wistar大鼠生命体征稳定,意识清楚;实验组光照射后,受试Wistar大鼠均出现不同程度的意识改变。对实验组观察的指标包括:生命体征(T、P、R)、觉醒周期、神经反射及肌张力,其中神经反射又包括:瞳孔反射、瞬目反射、触须反射及眼球跟踪运动、对声音刺激及对伤害刺激的引起肢体收缩的反射。筛选出每组符合植物状态动物模型标准的大鼠,并对实验组间进行统计分析,6组不同浓度光敏剂之间造模成功率无统计学差异(P>0.05)。对建模成功的大鼠脑组织行TTC染色,其结果可以见到所有脑组织切片上白色的梗塞灶均以皮层为主,当RB浓度为140mg/Kg和150mg/Kg时所在分组的植物状态模型可见有皮层下的白色梗塞灶。结论:本实验所建立的动物模型的临床表现与临床所见植物状态患者的症状基本相似,是一种以皮层梗死为主要原因导致的植物状态,更为贴近植物状态概念。本建模方法操作简单、死亡率低、可重复性高。