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相似文献
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1.
力竭运动对大鼠心房肌心钠素致密颗粒的影响   总被引:9,自引:1,他引:8  
对力竭大鼠心房肌细胞的心钠素电子致密颗粒进行了透射电镜观察。结果表明,心钠素电子致密颗粒在有训练游泳力竭组大鼠左、右心房肌细胞大量增加,而无训练游泳力竭组的大鼠,仅右心房肌细胞有少量心钠素颗粒。两力竭组大鼠的心房肌超微结构均出现不同程度的损伤,尤其是无训练游泳力竭组大鼠的心房肌细胞超微结构损伤更严重。  相似文献   

2.
运动与心钠素的研究现状及展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
本对运动与心钠素的研究现状进行了探讨和分析。心钠素从心房肌细胞中提取、分离和纯化,确定了心脏的循环内分泌功能,成为最早发现的心源性肽类激素,[1]。有关运动与心钠素的前期研究,主要集中在运动影响血浆心钠素含量及其调节因素上,在随后的研究中,涉及运动影响血浆心钠素改变的机理,如心肌组织心钠素含量、心钠素的基因表达及运动中心钠素的生理功能等方面。  相似文献   

3.
为了探讨运动心脏机能改变的形态学基础,本文对经过耐力训练的实验大鼠心室肌及毛细血管超微结构进行了常规电镜观察和显微图象计量分析。结果表明,耐力训练后心室肌细胞中线粒体数量增多,线粒体内膜和嵴增多,心肌毛细血管数量增多,毛细血管内皮细胞功能结构增多,心肌细胞最大氧气弥散距离缩短,有利于心肌的氧气运输和能量代谢过程。  相似文献   

4.
运动心脏的自身调节因素   总被引:13,自引:0,他引:13  
建立不同类型运动心脏的实验动物模型,对心脏产生的内分泌激素进行放射免疫微量测定。结果显示,不同类型运动心脏均可以产生自身内分泌的适应性改变,但其内分泌激素的产生部位、释放水平、功能意义及调节作用存在差异,耐力型运动心脏内分泌激素主要产自心房,静力型运动心脏内分泌激素主要产自心室,循环血中心脏内分泌激素水平的改变以耐力训练较为显著。耐力型运动心脏内分泌改变对于增强心肌收缩性,增强心肌有氧能力,调节机体能量节省化状态和储备力有重要意义。静力型运动心脏内分泌改变则在调节自身结构增殖肥大上发挥作用。  相似文献   

5.
不同训练水平赛艇运动员多级负荷中血浆心钠素的变化   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文研究了不同训练水平男子赛艇运动员与健康大学生在进行不同强度负荷后,血浆心钠素与心血管功能的变化,探讨了系统赛艇训练对心脏内分泌及其功能的影响。结果提示系统赛艇训练不影响安静时的血浆心钠素水平,但可提高运动中心钠素对负荷明显反应的强度阈,运动中检测血浆ANP水平的变化,可以用来评价赛艇运动员的训练水平和心脏储备能力。  相似文献   

6.
本文采用放射免疫方法测定血浆心钠素与采用超声心动法测定心功能相结合,对10名优秀的耐力运动员和10名普通大学生进行了逐级递增负荷运动试验,以探讨运动中心脏内分泌与心血管功能的变化及其相互关系。结果发现:心脏不仅是心钠素的产生和释放部位,也是心钠素作用的靶器官之一。  相似文献   

7.
模拟高住低训对大鼠血浆心钠素与心脏功能的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用动物实验观察了高住低训对大鼠血浆心钠素水平与心脏功能的影响。结果提示高原环境的慢性低氧、低压刺激可引起血浆心钠素的上升,而耐力训练可促进机体对高原环境的适应,从而使血浆心钠素水平变化较小。  相似文献   

8.
慢性运动性疲劳状态下心脏心钠素内分泌功能的实验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用递增负荷跑台练习,建立运动性疲劳模型;应用血浆放射免疫测定、免疫组织化学、计算机图像分析等方法,观察慢性运动性疲劳状态下血浆心钠含量及心肌组织心钠素表达的改变.结果表明,慢性运动性疲劳可使心脏心钠素内分泌功能降低,表现为血浆心钠素含量和心肌组织心钠素表达减少,不利于运动应激中心脏内分泌功能的发挥.  相似文献   

9.
运动心脏重塑的发生与转归   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了进一步探讨运动心脏结构与功能的发生、转归及其与病理心脏的本质差异,作者通过动物实验模拟运动心脏,观察了经过12周耐力训练及完全停止运动训练8周后心脏重量和超微结构的变化,并应用激光扫描共聚焦显微镜与新一代钙荧光指示剂Fluo—3/AM负载方法对心肌活细胞内具有生物活性的游离钙的动态变化进行了研究。结果表明,运动心脏超微结构和胞内钙产生了良好的适应性改变,心肌收缩时收缩结构钙可获得量增多,构成运动心脏心肌收缩性、氧化代谢及自分泌功能增强的重要细胞机制。完全停训后,运动心肌细胞内游离钙,心房特殊囊粒,心肌线粒体及毛细血管结构适应性改变的消退证实运动心脏结构与功能改变具有可恢复性,区别于病理心脏。  相似文献   

10.
马延超  常芸  张缨 《体育学刊》2006,13(3):47-50
为进一步探讨运动性心脏肥大发生的机制,采用反转录聚合酶链式反应(RT-PCR)技术,对70只SD大鼠进行75 d耐力训练过程中内皮素信使核糖核酸(ET-1mRNA)的表达量进行观察。以异硫氰酸胍法提取心肌组织总核糖核酸(total RNA),测定心房肌中ET-1mRNA,以肌动蛋白(β-actin)为内参照,测定ET-1mRNA与β-actin mRNA的比值为每个测试样中ET-1mRNA表达量。结果显示:在5个时相点中,实验组心房肌组织ET-1mRNA的表达量与对照组相比差异没有显著性意义。在中等强度运动造成的运动性心脏肥大发生过程中,心房肌组织的ET-1mRNA的表达量可能不发生变化。  相似文献   

11.
运动心脏与心钠素研究现状和展望   总被引:8,自引:0,他引:8  
潘珊珊  陆爱云  张炎 《体育科学》2001,21(1):47-50,54
采用文献资料研究法,回顾和总结了运动心脏与心纳素研究概况,对国内外有关运动心脏和心钠素的研究成果进行了探析。研究结果表明:运动可引起心钠素的合成和分泌发生改变,心钠素在运动心脏与功能的适应性重塑中起重要的调节作用。揭示了运动心脏和心钠素研究前景,为运动心脏研究提供新的思路和参考。  相似文献   

12.
低氧训练促进大鼠心肌组织血管生成的体视学研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究目的:研究低氧、训练及低氧训练对心肌组织血管生成的不同作用。研究方法:采用3×3析因设计试验,将健康雄性SD大鼠72只随机分为9组,采用免疫组织化学及体视学方法,检测心肌组织中微血管密度参数的改变,分析低氧和运动训练两种不同的处理因素对心肌组织微血管体积密度、表面积密度、长度密度的单独效应、主效应及交互作用。研究结果:CD34可较好显示心肌组织微血管;低氧处理及运动训练对心肌组织微血管体积密度、表面积密度、长度密度的主效应有差别,低氧处理、运动训练的单独效应中以超低氧处理、低氧训练的效应最强,并且,低氧处理与训练方式两因素之间具有协同交互作用。  相似文献   

13.
Background: High-intensity training has been associated with atrial remodelling and arrhythmias in men. Our purpose was to analyse atrial performance in female endurance athletes, compared to male athletes and controls. Methods: This was a cross-sectional study. We included four groups: female athletes, females controls, male athletes and male controls. Left (LA) and right atrial (RA) volumes and function were assessed using 2D and speckle-tracking echocardiography to determine peak atrial strain-rate at atrial (SRa) and ventricular contraction (SRs), as surrogates of atrial contractile and reservoir function, respectively. ANOVA and Bonferroni’s statistical tests were used to compare variables among groups. Results: We included 82 subjects, 39 women (19 endurance athletes, 20 controls) and 43 men (22 endurance athletes, 21 controls). Mean age was similar between groups (36.6?±?5.6 years). Athletes had larger bi-atrial volumes, compared to controls (women, LA 27.1 vs. 15.8?ml/m2, p?<?0.001; RA 22.31 vs. 14.2?ml/m2, p?=?0.009; men, LA: 25.0 vs. 18.5?ml/m2, p?=?0.003; RA 30.8 vs. 21.9?ml/m2, p?<?0.001) and lower strain-rate (women, LASRa ?1.60 vs. ?2.18?s?1, p?<?0.001; RASRa ?1.89 vs. ?2.38?s?1, p?=?0.009; men, LASRa ?1.21 vs. ?1.44?s?1, p?=?1; RASRa ?1.44 vs. ?1.60?s?1, p?=?1). However, RA indexed size was lower and bi-atrial deformation greater in female athletes, compared to male athletes. Conclusions: The atria of both male and female athletes shows specific remodelling, compared to sedentary subjects, with larger size and less deformation at rest, particularly for the RA. Despite a similar extent of remodelling, the pattern in women had greater bi-atrial myocardial deformation and smaller RA size.  相似文献   

14.
运动与心钠素   总被引:3,自引:0,他引:3  
在广泛查阅相关文献的基础上,对国内外有关运动和心钠素的研究成果作一概述.结果表明:运动可引起心钠素的合成和分泌发生改变,心钠素在运动心、肾与功能的适应性中起重要作用.  相似文献   

15.
低氧训练对大鼠心肌组织微血管生成的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的 研究不同的低氧训练模式大鼠心肌组织微血管的生成情况和变化规律,为低氧训练实践提供试验依据.方法 将健康雄性SD大鼠60只,按体重随机分为6组,每组10只.运动组采用10周递增负荷跑台运动训练,每周训练6天,运动量由第1周的速度为15 m/min、持续时间为25 min递增至第10周速度为28 m/min、持续时间为50 min,低氧训练组每周二、四、六在相当于海拔1 500 m的低氧环境中训练,一、三、五在常氧下训练.并且在低氧环境中居住,低氧环境由第1周相当于海拔1 800 m递增至第10周相当于海拔3 600 m.应用免疫组织化学、显微图象对CD34的阳性表达进行定性和定量分析.结果 CD34可较好标记心肌组织微血管,运动组与低氧训练组有丰富的微血管新生.结论 单纯低氧不能显著增加心肌组织的血管生成,运动能使心肌组织血管产生适应性变化,当低氧与运动两种因素同时介入,血管生成丰富.  相似文献   

16.
低氧训练促进心肌组织微血管生成的免疫组化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:研究不同的低氧训练模式对心肌组织血管生成的作用,从微血管生成的变化和规律来探寻最佳的低氧训练模式.方法:将健康雄性SD大鼠60只,按体重随机分为6组,运动组采用10周递增负荷跑台运动训练,每周训练6天,运动量由第1周的速度为15 m/min、持续时间为25 min递增至第10周速度为28 m/min、持续时间为50 min,低练组每周二、四、六在相当于海拔1500 m的低氧环境中训练,一、三、五在常氧下训练.并且在低氧环境中居住,低氧环境由第1周相当于海拔1800 m递增至第10周相当于海拔3600 m.采用免疫组织化学、显微图象分析对心肌组织毛细血管密度、光密度水平、表达面积进行计数和检测.结果:CD34可较好标记心肌组织微血管,其中低氧训练组有大量的CD34蛋白表达.结论:低氧训练能显著增加心肌组织的血管生成,其中高住高练低练这一低氧训练模式对心肌组织微血管的生成效果最好.  相似文献   

17.
大运动量训练对心脏心钠素基因表达影响的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
冷酚法提取心房总RNA,用α-32P标记的大鼠心房肽互补DNA探针与之杂交,检测ANP-mRNA的含量结果表明,2周大运动量训练,大鼠的ANP-mRNA含量增加,4、6周大运动量训练大鼠的ANP-mRNA含量减少;心室RNA含量都减少。提示,合理的运动负荷存在着一个适宜的强度范围。  相似文献   

18.
苗苗 《四川体育科学》2007,(3):39-41,52
心钠素和醛固酮是体内重要的体液调节激素,运动会引起血浆心钠素(ANP)、醛固酮(ALDO)的增高,血浆心钠素(ANP)随运动强度的增加而增加,系统合理的运动训练能提高血浆心钠素水平,力竭运动血浆ANP含量过度增高,增加潜在的心肌受损的可能性。运动中血浆醛固酮(ALDO)浓度与运动强度和脱水程度相关,血浆心钠素(ANP)与机体脱水程度关系不大。运动中检测心钠素、醛固酮浓度的变化对合理制定运动强度、科学指导运动训练具有重要意义。  相似文献   

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