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大鼠心肌线粒体能量代谢及心功能受耐力运动训练的影响研究.doc
大鼠心肌线粒体能量代谢及心功能受耐力运动训练的影响研究----运动训练论文
--1前言
心脏是生命的重要器官之一,在循环系统中起着重要的作用—肌肉泵的作用。它推动血液在整个循环系统中持续不断地流过全身各个器官和组织,使得机体氧气、营养物质的供应充足以及代谢产物的及时排出,维持人体日常活动及各种应激状态下生理功能的正常运行。心脏对维持人体运动及生命活动至关重要,而不同形式的运动对心脏也产生不同的影响。运动作为一种刺激会对心脏产生双向的影响,适宜的运动训练可对心脏产生良好的影响,不适宜的运动则会有损心脏的结构与功能。
自从1899年瑞典临床医生HenSChen提出运动员心脏(TheAthleteSHeart)的概念以来,在百来年的历史中,运动引起心脏结构和功能变化机制的研究,一直是热门课题,是众多专家和学者关注的重点问题,由于心脏的复杂性,在研究中对其解释产生的矛盾之多也是前所未有的。但归纳起来,主要包括心脏形态结构与功能的整体研究以及心肌的生理学、病理生理学与分子生物学研究等方面〔1〕。
目前对心肌线粒体能量代谢、抗氧化能力和心功能有一定的研究,但是一般都集中在单一的研究或者两两之间的研究,对于三者之间的关系的研究相对较少。因此,本文拟采用Bedford的运动模型,即不同强度耐力运动训练方案,以SD雌性大鼠为对象,对大鼠进行7周不同强度的耐力训练,研究不同强度的运动对大鼠心肌腺普酸(ATP、ADP,AMP)含量、能荷和呼吸链氧化酶(NADH,CCO)活性的不同影响,同时测定抗氧化酶(SOD,GSH)的活性和MDA的含量,期望可以找出不同强度耐力运动训练后心功能的适应性变化规律,并从能量代谢、抗氧化能力方面探索其机制,为运动训练提供科学的理论依据。
1.1研究目的和意义
1.1.1大鼠心功能的运动适应性变化,主要从抗氧化防御体系的变化探索其初步机制。
1.1.2从能量代谢的运动适应变化探究心功能的运动适应的机制。
1.1.3探索线粒体能量代谢运动适应性变化的机制一提高心肌抗氧化能力。
..................................
2文献综述
2.1运动对心脏功能的影响
运动作为一种刺激对心脏会产生影响,而这种影响是双向的。采用适宜的运动强度和运动时间的训练可对心脏产生良好的影响,而不适宜的运动则会对心脏的结构和机能造成损伤,这是一直以来人们所共认的事实。不过究竟是怎样的运动形式,要采用多大的运动强度进行训练,这些训练又会对心脏产生怎样的影响,到目前为止,各专家和学者的研究结果不甚一致。总体来说,他们都有相同的观点,那就是长时间的有氧运动或者中低强度运动对心脏会产生相对较好的效果,然而一次性的力竭运动或长期大强度的过度训练则会对心脏产生反作用,损害其正常机能,危害健康〔2〕。
许多研究表明不同的运动强度对心功能产生不同的影响。中低强度有氧运动经过长期系统的训练会让机体产生较好的适应效果,而一次性力竭运动或长期大强度的过度训练,就会导致机体的机能水平下降,并且在不同的程度上损害着机体发挥正常功能,特别是心脏,它是对过度训练和力竭运动产生反应最敏感的器官,过度训练会使心脏由生理性向病理性转变〔3〕。张卿华等〔4〕研究得出大到一定程度的运动强度和大到一定程度的运动负荷,并且在两者同时作用于机体时,对其心脏的影响最大,容易造成心功能下降,而且恢复能力也相对缓慢。他们〔5〕还有研究指出:超负荷的大强度训练或比赛,会对运动员的心功能带来深刻的影响,会造成运动员心律失常,不过大多数是可逆的,属于生理性变化,不会影响运动能力。如果不及时调整运动负荷和刺激强度,就有可能会转变为病理性的心律失常,从而影响运动能力。还有研究〔呀旨出运动通过影响心肌内部分生化指标的含量和心肌某些细微结构的变化,从而影响心脏整体功能的发挥。王友华等〔6〕将大鼠被分为安静组、有氧训练组和疲劳训练组经过跑台方式进行训练,发现三个组别的大鼠收缩压(SBP),舒张压(DBP)没有显著变化,但有氧训练组与安静组和疲劳训练组相比心率(HR)降低,具有显著性差异(P--也有研究指出,力竭性运动24h后MDA已经恢复到安静水平。
超氧化物歧化酶(SOD)是机体内重要的抗氧化酶之一,它对心肌组织自由基损伤及线粒体损伤有重要防护作用。在一般情况下,自由基代谢增强的同时,SOD会相应的出现代偿性增加。对于力竭运动后心肌线粒体SOD显著下降的机制,可能是由于力竭运动时自由基大量生成,从而消耗了大量SOD而使其含量降低,它是一种失代偿的体现。这就说明力竭运动使得机体内源性自由基大量产生,这就造成了心肌线粒体抗氧化能力显著降低,也说明了心肌组织清除自由基能力的下降是引起心肌线粒体损伤的因素之一。另外,在机体的抗氧化系统中还有一种重要的抗氧化剂,那就是还原性谷肤甘肤(GSH)
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