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相似文献
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1.
1、自行车运动时乳酸产生机制 自行车运动时,乳酸生成的主要部位是骨骼肌。糖原或葡萄糖酵解生成丙酮酸和还原型辅酶I.丙酮酸和NADH在细胞质由乳酸脱氢酶催化生成乳酸(CH3·CHOH·COOH),过程如下:  相似文献   

2.
目前的观点认为,次最大强度动力性运动时乳酸的生成并不依赖于肌肉缺氧。供氧不足使运动中肌肉糖酵解生成乳酸,但肌肉缺氧并非乳酸生成的必要条件。有学者认为,乳酸生成不依赖于缺氧的观点在某种程度上是可以被接受的。  相似文献   

3.
1细胞内乳酸穿梭学说的提出Brooks等人把离体的骨骼肌线粒体和心肌线粒体用培养基培养,发现乳酸转运蛋白MCT阻断剂CINN阻断了乳酸和丙酮酸在线粒体的氧化;乳酸脱氢酶LDH的阻断剂OX阻断了乳酸在线粒体中的氧化;不进行LDH的活性阻断时,乳酸在线粒体中的氧化率超过丙酮酸10-40%。暗示,线  相似文献   

4.
运用血乳酸值指导游泳训练   总被引:1,自引:1,他引:0  
一、运动和血乳酸乳酸是糖的无氧代谢的最终产物。在激烈运动中,当氧的供应不充分,不能使糖原分解成二氧化碳和水时,此时糖代谢中产生的丙酮酸还原为乳酸。乳酸的产生与运动强度关系密切,时间短强度大的运动机体相对缺氧,糖无氧代谢成为机体的主要供能系统,因此肌肉中乳酸的生成较多;随着运动时间的逐渐延长,机体有氧代谢供能的比例逐渐加大,乳酸的生成也就逐渐减少。有人在实验室条件下,用逐步增加运动强度的方法,测定不同运动强度的  相似文献   

5.
在运动生化检验中,血乳酸作为糖在体内无氧代谢的标志已被人们熟知和广泛采用。血乳酸升高和体内丙酮酸代跗有关,在低强度运动时,丙酮酸在肌肉中经丙酮酸脱羧酶的作用转变为乙酰辅酶A,继而经三羧酸循环生成二氧化碳和水,并供应能量满足运动需要。在无氧负荷下,  相似文献   

6.
<正> 生理条件下,糖酵解的终产物可以有两种,即丙酮酸和乳酸。如果氧供应允足,细胞就能把生成的丙酮酸和线粒体外的NADH用做线粒体内代谢过程的原料。若是相对乏氧,细胞的代谢途径就会发生变化,乳酸便成为代谢的终产物,这  相似文献   

7.
乳酸脱氢酶LDH是在辅酶I(NAD)或还原型辅酶1(NADH)的存在下,使丙酮酸与乳酸互相转化,起触媒的催化作用.LDH在PH7.2——7.4时主要生成乳酸,在PH8.3——8.8时主要生成丙酮酸,因此,在机体内更加有利于丙酮酸向乳酸的反应.  相似文献   

8.
当前在运动生理学领域内最大的概念变革是关于运动中乳酸代谢的认识.传统认为,在运动中缺氧导致乳酸的生成.骨骼肌是形成乳酸的主要场所,肝脏是乳酸参加cori氏循环消除的主要场所.乳酸的积累是有氧代谢的终点,并引起疲劳和氧债.与此相反从目前获得的大量实验数据,得出了新的观点:认为肌乳酸的产生不受缺氧的限制,乳酸能在氧气充足的组织里形成(如心脏),并能在这些组织里被利用.乳酸氧化的场所,除在与肌细胞紧密相邻的组织细胞外,还可在解剖结构上较远的心脏以及其它的骨骼肌.在运动期间,动脉血乳酸浓度与肾上腺素水平高度相关.当血乳酸浓度升高时,乳酸可能成为心脏的主要能源,随  相似文献   

9.
糖异生作用是指从乳酸、甘油、丙酮酸、生糖氨基酸等非糖物质生成葡萄糖或糖元。长期以来一直认为,在正常生理条件下肝脏是糖异生的主要器官,仅在饥饿和酸中毒时,肾脏也具备一些糖异生作用。骨骼肌被认为不具备糖异生作用的能力,因而,在大强度运动时糖酵解所产生的大量乳酸,必须首先进入血液循环运输到肝脏,再进行糖异生作用合成肝糖元或葡萄糖,骨骼肌从血液中吸收葡萄糖补充肌糖元,即Cori氏循环。  相似文献   

10.
连续力竭性运动后大鼠血乳酸的持续升高   总被引:7,自引:0,他引:7  
连续力竭性运动后,大鼠血乳酸和肌乳酸浓度显著升高,而肌糖原显著降低。虽经48小时休息,血和肌乳酸浓度以及肌糖原均未能恢复至安静水平,肌细胞内线粒体明显水肿,显示乳酸未被有效氧化或合成糖原。这可能与细胞膜的转运障碍及线粒体氧化还原酶系的机能障碍有关。  相似文献   

11.
Whole-body energy expenditure for heavy/severe exercise is currently accounted for by either: (1) anaerobic and oxygen uptake measures during exercise where recovery energy expenditure is omitted; or (2) oxygen uptake during, and an EPOC (excess post-exercise oxygen consumption), measure following exercise where substrate level phosphorylation during exercise is considered part of EPOC. Simultaneous direct/indirect calorimetry enabled us to determine if a thermodynamic reversal (i.e. heat consumption) takes place as the highly exothermic pyruvate to lactate reaction proceeds in the opposite direction. Reversibility implies that oxygen uptake (e.g. EPOC) can indeed account for rapid glycolytic ATP production regardless if lactate is formed or not (e.g. 1.2 g glucose catabolism = 20.9 kJ x l O2(-1)). Cultured hybrid cells and mouse cardiac muscle fibres were utilized in simultaneous calorimetry and respirometry experiments where pyruvate or lactate was predominantly oxidized. The calorimetric to respiratory ratio was determined using heat flux (pW x cell(-1)) and oxygen flux (pmol x s(-1) cell(-1)) measures. Ten cell experiments gave calorimetric to respiratory ratios that showed no statistical difference (P= 0.97) whether cells respired predominantly on lactate (-516+/-53 kJ x mol O2(-1)) or pyruvate (- 517+/-89 kJ x mol O2(-1)). In three cardiac preparations, the calorimetric to respiratory ratio was -502+/-15 kJ x mol O2(-1) for lactate and -506+/-47 kJ x mol O2(-1) for pyruvate, again a non-significant difference (P= 0.91). Heat consumption did not occur during lactate oxidation. These results suggest that rapid glycolytic ATP and lactate production, and lactate oxidation, are both independently associated with heat production and thus represent separate and additive components to the measurement of total energy expenditure for exercise and recovery.  相似文献   

12.
肌乳酸跨膜运输   总被引:1,自引:0,他引:1  
乳酸生成后的代谢去向主要是氧化清除.乳酸可以生成部位通过组织间隙和血液穿梭到邻近的高氧化能力部位.乳酸跨膜运输是在一元羧化乳酸运输蛋白(MCT)协助下沿浓度梯度和PH进行的.通过训练,骨胳肌和心肌细胞的MCT1含量会增加,结果摄取乳酸增加,乳酸生成后从骨胳肌外流增加.更重要的是,线粒体膜也含有MCT,这有助于乳酸在此进行氧化.  相似文献   

13.
In the past, contraction-induced production of reactive oxygen species (ROS) has been implicated in oxidative stress to skeletal muscle. As research advances, clear evidence has revealed a more complete role of ROS under both physiologic and pathologic conditions. Central to the role of ROS is the redox signaling pathways that control exercise-induced major physiologic and cellular responses and adaptations, such as mitochondrial biogenesis, mitophagy, mitochondrial morphologic dynamics, antioxidant defense, and inflammation. The current review focuses on how muscle contraction and immobilization may activate or inhibit redox signalings and their impact on muscle mitochondrial homeostasis and physiologic implications.  相似文献   

14.
研究发现,人参的主要药理活性成分为人参皂苷及其代谢产物。大量的研究发现人生皂苷能够增加肌肉中氧气供应和弥散的能力、并增加葡萄糖和脂肪的有氧代谢,从而明显增加人体的运动耐力。同时,人参皂苷能促进运动后肌肉能量储备的恢复、减少乳酸产生和降低肌肉氧化应激和炎症反应,从而减轻运动疲劳。  相似文献   

15.
运动中自由基生成: 线粒体的作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
正常细胞的一生中可以产生活性氧基团(ROS)。生理状态下,线粒体呼吸链是ROS主要来源,其中不多于线粒体总氧耗的5%用于产生ROS。研究已经表明,在剧烈有氧运动时骨骼肌ROS生成增多,但是线粒性体在ROS生成增多中的量化作用仍不十分清楚。大强度运动可引起线粒体出现各种形式的氧化损伤,如脂质过氧化、蛋白质氧化、氧化还原状态紊乱及酶的失活等。这些生物化学的修饰作用将导致以呼吸链缺损和解偶联为标志的线粒  相似文献   

16.
运动及衰老过程中线粒体ROS机制的探讨   总被引:5,自引:0,他引:5  
线粒体除了合成ATP外,还具有多种极为重要的功能,包括活性氧(ROS)的产生,氧化还原电势的调节和细胞氧化还原信号的传导,以及对细胞凋亡的调控与基因表达等。正常细胞可产生活性氧基因,生理状态下,线粒体呼吸链是ROS的主要来源。研究表明,有氧运动时骨骼肌中ROS生成增加,同时也会引起抗氧化酶的适应性改变,但具体的量化关系还不清楚。大强度运动可引起线粒体出现各种形式的氧化损伤,从而导致以呼吸链缺损和解耦联为标志的线粒体能量转换的下降。长期有氧练习可引起抗氧化酶发展适应性变化,从而提高线粒体氧化应激能力。  相似文献   

17.
Near-infrared spectroscopy is currently used to assess changes in the oxygen saturation of the muscle during exercise. The primary purpose of this study was to assess the reliability of near-infrared spectroscopy in determining muscle oxygen saturation (StO2) in the vastus lateralis during cycling and the gastrocnemius during running for exercise intensities at lactate threshold and maximal effort. Test-retest reliability was determined from an intraclass correlation coefficient obtained from a one-way analysis of variance. Reliability of muscle StO2 for the gastrocnemius at lactate threshold was R = .87, and R = .88 at maximal effort. Reliability of muscle StO2 for the vastus lateralis at lactate threshold was R = .94 and R = .99 at maximal effort.  相似文献   

18.
关于无氧阈机制的人体与动物实验对比研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运动中体内的糖代谢由有氧氧化向糖酵解转变的机制问题,过去一直认为是缺氧造成的。近十年来,在运动生理学界有大量实验证明转变时体内并不缺氧,故引起对"无氧阈"概念准确性和转变机制的深入探讨。提出运动中有氧产能过程与当时耗能过程不匹配是代谢转变机制的原因;而丙酮酸转变成乳酸是为了防止其堆积对糖酵解产能过程的抑制作用,以保证其快速供能,与缺氧与否无关的理论假说。依据文献资料,抓住转变时生理生化的机理分析,从整体角度出发进行了人体与动物实验的对比研究,以证明该假说的信度和效度,为今后深入研究打下基础。  相似文献   

19.
冯连世  宗丕芳 《体育科学》1993,13(2):60-63,69
本研究的目的在于观察不同速度运动后大鼠骨骼肌氧化还原状态的变化及其与乳酸阈形成之间的关系。通过测定不同速度运动后 SD 大鼠骨骼机 NADH 和 NAD 含量变化发现,低强度运动后 NADH下降,中等强度运动后又升高,肌乳酸均有少量增加。在乳酸阈速度时,NADH 含量和 NADH/NAD 比值呈现出迅速增加的趋势。由此得出结论:中等强度运动后 NADH 含量升高主要是线粒体内 NADH 发生改变;肌肉 NADH/NAD 比值的变化对乳酸阈的形成是极其重要的调节因素。在中强度时细胞即开始向还原状态转变,可能对加速乳酸的积累和乳酸阈的形成具重要意义。  相似文献   

20.
Abstract

Near-infrared spectroscopy is currently used to assess changes in the oxygen saturation of the muscle during exercise. The primary purpose of this study was to assess the reliability of near-infrared spectroscopy in determining muscle oxygen saturation (StO2) in the vastus lateralis during cycling and the gastrocnemius during running for exercise intensities at lactate threshold and maximal effort. Test-retest reliability was determined from an intraclass correlation coefficient obtained from a one-way analysis of variance. Reliability of muscle StO2 for the gastrocnemius at lactate threshold was R = .87, and R= .88 at maximal effort. Reliability of muscle StO2 for the vastus lateralis at lactate threshold was R= .94 and R = .99 at maximal effort.  相似文献   

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