国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

宮內(nèi)生長受限與認知障礙的研究進展

2015-12-10 06:37:20王少博綜述付正英張引國審校
醫(yī)學(xué)綜述 2015年20期
關(guān)鍵詞:認知障礙海馬

王少博(綜述),付正英,張引國(審校)

( 1.天津中醫(yī)藥大學(xué)研究生院,天津 300193; 2.武裝警察部隊后勤學(xué)院附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科,天津 300309;

3.武裝警察部隊后勤學(xué)院生理與病理生理學(xué)教研室,天津 300309)

?

宮內(nèi)生長受限與認知障礙的研究進展

王少博1△(綜述),付正英2,張引國3※(審校)

(1.天津中醫(yī)藥大學(xué)研究生院,天津 300193; 2.武裝警察部隊后勤學(xué)院附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科,天津 300309;

3.武裝警察部隊后勤學(xué)院生理與病理生理學(xué)教研室,天津 300309)

摘要:宮內(nèi)生長受限(IUGR)是圍生期胎兒發(fā)病和死亡的主要危險因素之一,它不僅影響胎兒期的生長發(fā)育,而且也影響兒童期和青年期的神經(jīng)系統(tǒng)和體格發(fā)育,并與成年后高血壓病、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、糖尿病、腎病等心血管系統(tǒng)以及內(nèi)分泌系統(tǒng)疾病密切相關(guān)。IUGR損害認知功能的機制目前尚未完全清楚,主要涉及海馬結(jié)構(gòu)和功能的變化。

關(guān)鍵詞:宮內(nèi)生長受限;認知障礙;海馬

優(yōu)生優(yōu)育是我國的基本國策,人類生殖健康正受到來自內(nèi)外環(huán)境的威脅(如營養(yǎng)、污染和藥物濫用等)。胎兒宮內(nèi)生長受限(intrauterine growth restriction,IUGR),又稱胎兒營養(yǎng)不良綜合征,是指胎兒在宮內(nèi)的生長沒有達到相應(yīng)的遺傳潛力,因此胎兒出生后體質(zhì)量低于2.5 kg,或低于同齡平均體質(zhì)量的2個標準差,或低于同孕齡正常體質(zhì)量的第10百分位數(shù)。據(jù)報道,全球每年出生的新生兒中,5%~10%為IUGR患兒[1],其中25%~34%在兒童期出現(xiàn)認知障礙等神經(jīng)系統(tǒng)后遺癥[2],表現(xiàn)為學(xué)齡期學(xué)習(xí)成績差、注意力集中短暫、社會行為能力障礙,部分患兒甚至發(fā)生腦癱。我國IUGR發(fā)生率為2.75%~15.53%,近年來也呈不斷上升趨勢[3]。現(xiàn)就IUGR 與認知障礙的研究進展予以綜述。

1IUGR導(dǎo)致認知功能障礙的病因

IUGR引起認知功能障礙的病因很多,包括母體因素、胎盤因素和胎兒因素。母體因素包括母體營養(yǎng)不良、不良生活習(xí)慣、宮內(nèi)感染、妊娠合并高血壓、糖尿病、嚴重心肺功能障礙和腎臟疾病、慢性高血壓、慢性腎炎、心臟病、貧血等;胎兒因素即胎兒染色體異?;蚧蛲蛔兊?;胎盤因素包括胎盤絨毛病變、子宮胎盤床血管異常、胎盤發(fā)育異常、胎盤感染和腫瘤等。在臨床上,胎盤功能不全是誘發(fā)IUGR最為常見的病因,占妊娠的5%~10%,并可導(dǎo)致相當高比例的兒童認知功能障礙[2]。有研究發(fā)現(xiàn),IUGR胎兒胎盤組織中B細胞淋巴瘤因子相關(guān)X蛋白、X-連鎖凋亡抑制蛋白[4]、GC-Ma(glial cells missing)、Syncytin[5]、Bcl-2、胱天蛋白酶3蛋白[6]及母血和臍血血清中胎盤生長因子[7]和臍血激活素A等多種凋亡及免疫相關(guān)因子表達上調(diào),使胎盤滋養(yǎng)細胞凋亡增加,細胞分化減少,導(dǎo)致細胞功能受損和胎盤發(fā)育不良。這些研究表明,胎盤功能不全可能在IUGR發(fā)病中起著關(guān)鍵作用。胎盤功能不全可通過多普勒超聲技術(shù)評估胎盤血流量來確定[8-9]。胎盤功能不全時,進入胎盤的營養(yǎng)物質(zhì)和血流量減少,導(dǎo)致胎兒慢性低氧血癥和營養(yǎng)不良,從而對發(fā)育中的大腦產(chǎn)生影響[10-11]。動物實驗中通常采用妊娠中晚期子宮動脈結(jié)扎或鉗夾方法或圍生期營養(yǎng)/食物限制方法模擬IUGR。

2IUGR對認知的影響

IUGR會增加神經(jīng)系統(tǒng)認知功能缺陷的風(fēng)險,IUGR患兒有學(xué)習(xí)能力障礙、智力低下及在標準化測試中的異常心理行為。Leitner等[12]對123例IUGR患兒進行了長達10年的隨訪研究,并與63例年齡、孕期和社會經(jīng)濟地位相匹配的正常出生體質(zhì)量的兒童比較,結(jié)果顯示,IUGR患兒的神經(jīng)發(fā)育評分和智商均明顯降低,并且在學(xué)齡期表現(xiàn)出了相似的神經(jīng)認知困難。Morsing等[13]對34例在孕中期(24~29孕周)出生的IUGR早產(chǎn)兒、34例孕齡相符的早產(chǎn)兒和34例正常孕期出生的兒童采用韋氏學(xué)齡前智力量表、韋氏兒童智力量表和布朗注意力缺陷量表進行評估,結(jié)果顯示,IUGR組的言語智商明顯低于同齡的早產(chǎn)兒組和正常孕齡出生的兒童組,其操作智商也低于正常孕齡出生的兒童組。Fattal-Valevski等[14]對136例IUGR患兒的身體生長發(fā)育和神經(jīng)認知功能進行了回顧性研究,隨訪時間從出生至9~10歲,并逐年測量生長參數(shù),評估神經(jīng)發(fā)育和測試智商;結(jié)果發(fā)現(xiàn),9~10歲的患兒神經(jīng)發(fā)育和認知分別與體質(zhì)量和頭圍大小有相關(guān)性;其中,智商與頭圍明顯相關(guān),而神經(jīng)發(fā)育與體質(zhì)量的評分明顯相關(guān);另外,通過患兒1歲時的身高可預(yù)測智商。研究表明,IUGR患兒在智力和言語功能方面還存在性別差異,表現(xiàn)為男性患兒言語智商和全量表智商得分低于女性患兒[13]。動物實驗研究結(jié)果表明,IUGR子鼠出生后體質(zhì)量降低、生長緩慢和神經(jīng)發(fā)育延遲[15-16],成年后社會行為[17]和空間學(xué)習(xí)能力下降[18-19]等。

3IUGR致認知功能障礙的發(fā)病機制

3.1腦灰質(zhì)和白質(zhì)的改變IUGR認知障礙的機制復(fù)雜多樣,與腦內(nèi)白質(zhì)和灰質(zhì)的廣泛性損傷有關(guān)[20-21]。應(yīng)用磁共振成像技術(shù)發(fā)現(xiàn),IUGR新生兒腦結(jié)構(gòu)的變化主要表現(xiàn)為大腦皮質(zhì)與海馬容積下降[22]及皮質(zhì)的發(fā)育延遲[23],在嬰兒期也發(fā)現(xiàn)大腦皮質(zhì)和白質(zhì)分形維數(shù)降低[24]。很顯然,在腦發(fā)育的關(guān)鍵期內(nèi),神經(jīng)細胞的分裂、增殖、遷移、分化及神經(jīng)髓鞘的形成等一系列復(fù)雜而精細的過程受到了影響,進而改變了腦的高級功能,甚至出現(xiàn)智力低下[1]。

3.2海馬長時程增強改變海馬突觸傳遞的長時程增強一直以來被認為是學(xué)習(xí)記憶的神經(jīng)基礎(chǔ)之一,是突觸可塑性的功能指標之一,是研究學(xué)習(xí)記憶的理想模型。通過圍生期食物限制建立IUGR模型,發(fā)現(xiàn)模型組海馬CA1區(qū)在體記錄的場興奮性突觸后電位明顯降低[25],這一結(jié)果不僅與Morris水迷宮測試空間學(xué)習(xí)和記憶能力下降相符,也與模型組海馬CA1區(qū)一氧化氮合酶陽性細胞密度減少[19]及CA1區(qū)錐體神經(jīng)元的樹突棘密度降低一致[26]。

3.3海馬神經(jīng)元N-甲基-D-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartate,NMDA)受體特性改變NMDA受體是中樞神經(jīng)系統(tǒng)中的主要離子型谷氨酸受體,對突觸的發(fā)生和認知功能起決定性作用。NMDA受體至少存在7個亞基,即NR1、NR2A、NR2B、NR2C、NR2D、NR3A和NR3B。NR1是功能亞基,其基因表達紊亂引起受體功能喪失;NR2是受體復(fù)合物的調(diào)節(jié)亞基。NMDA受體主要分布在神經(jīng)細胞的突觸后膜,是由2個NR1亞單位和2個NR2亞單位形成的異四聚體結(jié)構(gòu)。Schober等[27]通過結(jié)扎孕晚期大鼠雙側(cè)子宮動脈來誘導(dǎo)子鼠IUGR,結(jié)果顯示,無論子鼠性別如何,在出生后第21日其海馬NMDA受體亞單位NR1的亞型NR1-3a和NR1-3b信使RNA的表達增強;在出生后第21日雄鼠海馬NMDA受體亞單位NR1C2和NR2A蛋白表達明顯降低、NR2A/NR2B的比率下降;在出生后第21日雌鼠海馬NMDA受體亞單位NR2B蛋白表達增加,表明IUGR認知障礙與突觸NMDA受體亞單位組成發(fā)生改變有關(guān)。

3.4海馬絲裂原活化蛋白激酶系統(tǒng)功能增強絲裂原活化蛋白激酶通過胞外信號調(diào)節(jié)激酶1/2,調(diào)節(jié)海馬學(xué)習(xí)記憶的信號。由于雙特異性磷酸酶5促進胞外信號調(diào)節(jié)激酶1/2脫磷酸化[28-29],因而,雙特異性磷酸酶5與學(xué)習(xí)和記憶有關(guān)。通過對IUGR大鼠的研究發(fā)現(xiàn),子鼠出生后21 d,其雙特異性磷酸酶5信使RNA和蛋白表達均明顯下降;熒光原位雜交和免疫組織化學(xué)分析也證實了上述結(jié)果[30],表明IUGR大鼠海馬胞外信號調(diào)節(jié)激酶磷酸化增加。絲裂原活化蛋白激酶系統(tǒng)功能增強可能是IUGR認知障礙的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)機制之一。

3.5海馬表觀遺傳特性改變?nèi)旧|(zhì)結(jié)構(gòu)的后天修飾引起轉(zhuǎn)錄調(diào)控的持續(xù)性改變,涉及DNA甲基化和組蛋白乙?;倪M程。CpG二核苷酸的甲基化是一個重要的改變?nèi)旧|(zhì)結(jié)構(gòu)的表觀遺傳機制,從而影響DNA復(fù)制和轉(zhuǎn)錄的進程。Ke等[31]通過結(jié)扎大鼠兩側(cè)的子宮動脈來誘導(dǎo)子鼠IUGR模型,在子鼠出生后的第0天,海馬和腦室周圍全基因組和CpG島甲基化作用分別顯著減少,同時分別增強了海馬和腦室周圍組蛋白3賴氨酸9和組蛋白3賴氨酸14的乙?;饔?;IUGR也降低了DNA甲基轉(zhuǎn)移酶1、甲基化CpG結(jié)合蛋白2以及組蛋白去乙?;?的表達。IUGR對甲基化和乙?;饔镁哂行詣e差異性。出生后第21日的模型組雌性大鼠,大腦白質(zhì)和海馬的CpG DNA甲基化仍然較低,但其組蛋白3賴氨酸9和組蛋白3賴氨酸14的高乙?;掷m(xù)存在;而出生后第21日的模型組雄性大鼠,大腦白質(zhì)和海馬組蛋白3賴氨酸9 和組蛋白3賴氨酸14的乙?;档蚚31]。

3.6海馬自由基產(chǎn)生過多與有氧氧化能力下降在胎盤功能不全的情況下,胎兒腦血管的調(diào)節(jié)可能會增加氧自由基的產(chǎn)生,從而可能對神經(jīng)造成毒性作用;其次,IUGR可降低腦細胞線粒體酶的活性,使新生兒大腦線粒體有氧氧化能力下降。機體為保證大腦能量供應(yīng),使糖酵解能力代償性增加以緩解缺氧對腦代謝的抑制。腦組織在缺氧情況下使糖原只能通過無氧酵解途徑供給神經(jīng)元腺苷三磷酸,導(dǎo)致能量不足及腦組織氧化過程受阻,使得腺苷三磷酸生成減少;當神經(jīng)元的能量代謝發(fā)生障礙時,細胞膜內(nèi)外離子的動態(tài)平衡被擾亂,鈣離子內(nèi)流,激活一系列細胞反應(yīng)過程,最終導(dǎo)致細胞死亡[32]。

3.7其他IUGR可引起許多神經(jīng)遞質(zhì)的異常,包括與認知有關(guān)的遞質(zhì)系統(tǒng)(如膽堿能系統(tǒng)、5-羥色胺能系統(tǒng)和多巴胺能系統(tǒng))。IUGR大鼠或小鼠腦源性神經(jīng)生長因子、谷氨酸脫羧酶67活性及糖皮質(zhì)激素受體基因的表達均在海馬CA1區(qū)發(fā)生了改變[33]。

4小結(jié)

IUGR是圍生兒死亡的重要原因之一,改善IUGR患兒認知功能障礙是臨床婦產(chǎn)科和兒科面臨的挑戰(zhàn)之一。目前IUGR 患兒出現(xiàn)神經(jīng)系統(tǒng)認知功能障礙的確切分子機制尚不十分清楚,如何從始動或中間環(huán)節(jié)減輕IUGR對神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育的不良影響,保證胎兒腦發(fā)育,糾正腦組織損傷,從而提高生命質(zhì)量成為研究的重點。海馬是與智力發(fā)育密切相關(guān)的腦區(qū),也是最易受發(fā)育中環(huán)境因素影響的腦區(qū)之一,未來的研究應(yīng)關(guān)注海馬在IUGR認知障礙中的作用,為揭示和干預(yù)IUGR認知障礙提供依據(jù)。

參考文獻

[1]Batalle D,Eixarch E,Figueras F,etal.Altered small-world topology of structural brain networks in infants with intrauterine growth restriction and its association with later neurodevelopmental outcome[J].Neuroimage,2012,60(2):1352-1366.

[2]Walker DM,Marlow N.Neurocognitive outcome following fetal growth restriction[J].Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed,2008,93(4):322-325.

[3]金慧慧,趙永聚.胎兒宮內(nèi)發(fā)育遲緩(IUGR)動物模型研究進展[J].中國比較醫(yī)學(xué)雜志,2013,23(10):71-75.

[4]崔世紅,張婷,劉萍萍,等.激活素A、Bax和XIAP在特發(fā)性胎兒生長受限患者的表達及意義[J].實用婦產(chǎn)科雜志,2012,28(3):211-214.

[5]韓笑,崔世紅,張婷,等.Syncytin和GCMa在特發(fā)性胎兒生長受限胎盤中的表達[J].第三軍醫(yī)大學(xué)學(xué)報,2012,34(19):1949-1952.

[6]Cali U,Cavkaytar S,Sirvan L,etal.Placental apoptosis in preeclampsia,intrauterine growth retardation,and HELLP syndrome:an immunohistochemical study with caspase-3 and bcl-2[J].Clin Exp Obstet Gynecol,2013,40(1):45-48.

[7]張亞京,王鑫,陳華,等.母血與臍血中同型半胱氨酸、胎盤生長因子、葉酸及VitB12與胎兒生長受限的關(guān)系[J].中華實用兒科臨床雜志,2013,28(14):1086-1089.

[8]Fouron JC,Gosselin J,Raboisson MJ,etal.The relationship between an aortic isthmus blood flow velocity index and the postnatal neurodevelopmental status of fetuses with placental circulatory insufficiency[J].Am J Obstet Gynecol,2005,192(2):497-503.

[9]Ley D,Marsal K,Dahlgren J,etal.Abnormal retinal optic nerve morphology in young adults after intrauterine growth restriction[J].Pediatr Res,2004,56(1):139-143.

[10]Baschat AA.Pathophysiology of fetal growth restriction:implications for diagnosis and surveillance[J].Obstet Gynecol Surv,2004,59(8):617-627.

[11]Rees S,Harding R,Walker D.An adverse intrauterine environment:implications for injury and altered development of the brain[J].Int J Dev Neurosci,2008,26(1):3-11.

[12]Leitner Y,Fattal-Valevski A,Geva R,etal.Neurodevelopmental outcome of children with intrauterine growth retardation:a longitudinal,10-year prospective study[J].J Child Neurol,2007,22(5):580-587.

[13]Morsing E,Asard M,Ley D,etal.Cognitive function after intrauterine growth restriction and very preterm birth[J].Pediatrics,2011,127(4):874-882.

[14]Fattal-Valevski A,Toledano-Alhadef H,Leitner Y,etal.Growth patterns in children with intrauterine growth retardation and their correlation to neurocognitive development[J].J Child Neurol,2009,24(7):846-851.

[15]Carney EW,Zablotny CL,Marty MS,etal.The effects of feed restriction during in utero and postnatal development in rats[J].Toxicol Sci,2004,82(1):237-249.

[16]Zhang Y,Li N,Yang J,etal.Effects of maternal food restriction on physical growth and neurobehavior in newborn Wistar rats[J].Brain Res Bull,2010,83(1/2):1-8.

[17]Govic A,Kent S,Levay EA,etal.Testosterone,social and sexual behavior of perinatally and lifelong calorie restricted offspring[J].Physiol Behav,2008,94(3):516-522.

[18]Ranade SC,Rose A,Rao M,etal.Different types of nutritional deficiencies affect different domains of spatial memory function checked in a radial arm maze[J].Neuroscience,2008,152(4):859-866.

[19]Zhang Y,Li N,Yang Z.Perinatal food restriction impaired spatial learning and memory behavior and decreased the density of nitric oxide synthase neurons in the hippocampus of adult male rat offspring[J].Toxicol Lett,2010,193(2):167-172.

[20]Zubiaurre-Elorza L,Soria-Pastor S,Junque C,etal.Gray matter volume decrements in preterm children with periventricular leukomalacia[J].Pediatr Res,2011,69(6):554-560.

[21]Padilla N,Falcón C,Sanz-Cortés M,etal.Differential effects of intrauterine growth restriction on brain structure and development in preterm infants:a magnetic resonance imaging study[J].Brain Res,2011,1382:98-108.

[22]Tolsa CB,Zimine S,Warfield SK,etal.Early alteration of structural and functional brain development in premature infants born with intrauterine growth restriction[J].Pediatr Res,2004,56(1):132-138.

[23]Dubois J,Benders M,Borradori-Tolsa C,etal.Primary cortical folding in the human newborn:an early marker of later functional development[J].Brain,2008,131(Pt 8):2028-2041.

[24]Esteban FJ,Padilla N,Sanz-Cortés M,etal.Fractal-dimension analysis detects cerebral changes in preterm infants with and without intrauterine growth restriction[J].Neuroimage,2010,53(4):1225-1232.

[25]張引國,李寧,楊佳佳,等.圍產(chǎn)期食物限制對子代成年大鼠海馬CA1區(qū)突觸可塑性的影響[J].生物物理學(xué)報,2010,26(2):115-124.

[26]Zhang Y,Wei J,Yang Z.Perinatal undernutrition attenuates field excitatory postsynaptic potentials and influences dendritic spine density and morphology in hippocampus of male rat offspring[J].Neuroscience,2013,244:31-41.

[27]Schober ME,McKnight RA,Yu X,etal.Intrauterine growth restriction due to uteroplacental insufficiency decreased white matter and altered NMDAR subunit composition in juvenile rat hippocampi[J].Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol,2009,296(3):681-692.

[28]Ishibashi T,Bottaro DP,Michieli P,etal.A novel dual specificity phosphatase induced by serum stimulation and heat shock[J].J Biol Chem,1994,269(47):29897-29902.

[29]Mandl M,Slack DN,Keyse SM.Specific inactivation and nuclear anchoring of extracellular signal-regulated kinase 2 by the inducible dual-specificity protein phosphatase DUSP5[J].Mol CellBiol,2005,25(5):1830-1845.

[30]Ke X,McKnight RA,Caprau D,etal.Intrauterine growth restriction affects hippocampal dual specificity phosphatase 5 gene expression and epigenetic characteristics[J].Physiol Genomics,2011,43(20):1160-1169.

[31]Ke X,Lei Q,James SJ,etal.Uteroplacental insufficiency affects epigenetic determinants of chromatin structure in brains of neonatal and juvenile IUGR rats[J].Physiol Genomics,2006,25(1):16-28.

[32]Burke C,Sinclair K,Cowin G,etal.Intrauterine growth restriction due to uteroplacental vascular insufficiency leads to increased hypoxia-induced cerebral apoptosis in newborn piglets[J].Brain Res,2006,1098(1):19-25.

[33]Ke X,Schober ME,McKnight RA,etal.Intrauterine growth retardation affects expression and epigenetic characteristics of the rat hippocampal glucocorticoid receptor gene[J].Physiol Genomics,2010,42(2):177-189.

Research Progress of Cognitive Dysfunction Induced by Intrauterine Growth RestrictionWANGShao-bo1,FUZheng-ying2,ZHANGYin-guo3.(1.GraduateSchoolofTianjinUniversityofTraditionalChineseMedicine,Tianjin300193,China; 2.DepartmentofGynecologyandObstetrics,AffiliatedHospitalofLogisticsUniversityofChinesePeople′sArmedPoliceForce,Tianjin300309,China; 3.DepartmentofPhysiologyandPathophysiology,LogisticsUniversityofChinesePeople′sArmedPoliceForce,Tianjin300309,China)

Abstract:Intrauterine growth restriction(IUGR),one of the main dangerous factors of perinatal fetal disease and death,not only influences growth and development of fetal period,but also influences the nervous system and physical development of childhood and adolescence.Moreover,it is closely related to diseases of adult cardiovascular system and the endocrine system,such as high blood pressure disease,coronary heart disease,diabetes and kidney disease.Cognitive dysfunction induced by IUGR refers to changes of hippocampal structure and function.Howerever,the mechanism is still unclear,which mainly involves changes in hippocampal formation and function.

Key words:Intrauterine growth restriction; Cognitive dysfunction; Hippocampus

收稿日期:2014-12-18修回日期:2015-03-31編輯:鄭雪

基金項目:國家自然科學(xué)基金面上項目(81271224); 武裝警察部隊后勤學(xué)院創(chuàng)新團隊基金 (WHTD 201308)

doi:10.3969/j.issn.1006-2084.2015.20.002

中圖分類號:R388.1

文獻標識碼:A

文章編號:1006-2084(2015)20-3651-04

猜你喜歡
認知障礙海馬
有氧運動與老年認知障礙
中老年保健(2022年2期)2022-08-24 03:21:54
防跌倒,警惕認知障礙性疾病
海馬
關(guān)愛父母,關(guān)注老年認知障礙癥
中老年保健(2021年6期)2021-08-24 06:54:06
發(fā)現(xiàn)糖尿病與認知障礙的相關(guān)因素
中老年保健(2021年4期)2021-08-22 07:07:10
慢性心力衰竭與認知障礙的相關(guān)性
海馬
“海馬”自述
小海馬和海馬爸爸
大灰狼(2015年6期)2015-07-16 21:01:00
海馬
卢龙县| 伊宁市| 镇巴县| 山丹县| 郸城县| 鲜城| 兰西县| 称多县| 清水河县| 遂昌县| 南丹县| 墨脱县| 凤阳县| 寻乌县| 常熟市| 苏尼特右旗| 永善县| 丽江市| 咸宁市| 厦门市| 盘山县| 玛多县| 独山县| 雷波县| 湘潭市| 东乌珠穆沁旗| 柏乡县| 营山县| 大庆市| 察雅县| 浦东新区| 瓮安县| 山阴县| 类乌齐县| 永泰县| 正宁县| 铅山县| 十堰市| 汉川市| 金门县| 延寿县|