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511.
运动对自由基代谢的影响   总被引:7,自引:1,他引:6  
近年来,随着自由基理论与技术向运动医学领域的渗透,有关自由基代谢与运动员运动能力的关系及不同运动对自由基代谢的影响已引起学者们的广泛关注。笔者拟从急性剧烈运动时自由基代谢的变化、运动性疲劳与自由基代谢的关系和有氧耐力训练与自由基代谢的关系等几方面,对目前的研究动态进行综述。  相似文献   
512.
运动导致了骨骼肌细胞中IL-6表达并且解释了运动中血浆IL-6浓度增加的原因。虽然我们还不能确定IL-6的准确作用,但是研究支持了释放入血浆中IL-6充作激素样效应的假说,介导了运动过程中底物调节。另外,运动诱导的IL-6介导了免疫调节和抗炎性效应。因此,运动导致的骨骼肌细胞中IL-6的表达具有重要的生物学作用。  相似文献   
513.
体育锻炼对老年人血清某些微量元素和脂质代谢的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
对60名不同身体状况老年人的血清Zn、Cu等微量元素和TC、Ch、HDL、LDL等的测定结果表明,高血脂症患者血清Zn/Cu比值明显升高,而血浆HDL/Ch比值、HDL/LDL比值明显下降;长期坚持体育锻炼,可使血清某些微量元素、血浆脂质和脂蛋白向有益于机体健康的方向转化,这对防止或减轻AS的发生和发展有积极作用。  相似文献   
514.
心肌摄取乳酸的多少与动脉乳酸浓度呈正相关。运动时,动脉乳酸浓度增加,心肌血流量增加,因而心肌摄取氧化乳酸增加;剧烈运动时,当血乳酸浓度大于3-4mM时,乳酸就可能成为心肌有氧代谢的重要产物。  相似文献   
515.
月经周期除了对生殖功能有影响外,还会影响许多其他的生理机能,在运动中的变化还会影响运动能力.探讨月经周期对能量代谢底物、短时间极量运动和亚极量运动的影响.  相似文献   
516.
本文介绍了糖尿病的分类、症状、成因,主要论述了糖尿病造成的代谢紊乱。  相似文献   
517.
探讨结构化强化教育项目在新诊断的2型糖尿病门诊患者血糖控制中的作用。新诊断的2型糖尿病门诊患者74例随机分为强化教育组和对照组,对照组接受医院常规指导;教育组接受为期3天的强化教育项目,研究时间共12个月。经重复测量方差分析,两组患者教育前后空腹血糖(FBG)、糖化血红蛋白(GHbA1c)测量值差异有统计学意义(P<0.05);强化教育组在教育后6、12个月末各指标改善明显优于对照组(P<0.05或P<0.01)。结果表明,结构化糖尿病教育有助于新诊断的2型糖尿病门诊患者血糖的控制。  相似文献   
518.
本文主要针对大强度运动过程中无氧代谢消耗非蛋白供能物质的计算方法进行探讨。由于机体内部能量代谢的过程复杂,所以仅从能量守恒理论出发,根据气体代谢法在能量代谢中的应用对大强度运动过程机体能量代谢的物质量及能量进行计算,并对计算结果进行相关的检验与探讨。  相似文献   
519.
<正>Offi cially set up in 2008 by Dr.ZHU Xinguang at the Partner Institute for Computational Biology,the Plant Systems Biology Group focuses on systems biology research of photosynthesis with the goal of improving photosynthetic effi ciency for greater crop yields.The group at MPG in cooperation with this team is the Systems Regulation Department led by Prof.Mark Stitt at the Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology.  相似文献   
520.
The concentration of several biochemical and hematological biomarkers is strongly influenced by a number of preanalytical variables. Several lines of evidence attest that short, middle, and long-term exercise, as well as the relative intensity of physical effort (from mild to strenuous), may influence a broad array of laboratory variables. The amount of extracellular release and clearance from blood of most of these biomarkers is markedly influenced by the biological characteristics of the molecule(s), level of training, type, intensity and duration of exercise, and time of recovery after training. It is hence noteworthy that test results that fall outside the conventional reference ranges in athletes not only may reflect the presence of a given disease, but may frequently mirror an adaptation to regular training or changes that have occurred during and/or following strenuous exercise, and which should be clearly acknowledged to prevent misinterpretation of laboratory data. The aim of this narrative review is to provide an update about the most significant changes of some biochemical and hematological biomarkers in response to physical exercise, for appropriate interpretation of these changes in the context of physically active subjects.  相似文献   
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