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61.
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   
62.
长时间力竭游泳对大鼠心肌线粒体膜和基质游离钙的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
本实验以力竭游泳(300±50min)的大鼠为运动疲劳模型,观察了大鼠心肌线粒体的巯基(-SH)、还原型谷胱苷肽(GSH)、磷脂酶A  相似文献   
63.
过度训练大鼠肠粘膜超微结构、MDA和IgA变化的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为阐明过度训练时肠粘膜免疫屏障结构和功能的变化及其机制。采用建立一般训练和过度训练大鼠模型 ,应用形态学手段结合免疫组化和图像分析方法 ,对训练后两组大鼠肠道粘膜的超微结构、脂质过氧化反应产物丙二醛 (MDA)含量和粘膜IgA的产生及含量作定位和定量研究。结果表明 ,第 4周末 ,一般训练组和过度训练组大鼠肠道粘膜的超微结构、MDA含量和粘膜IgA水平未见异常改变。但是第 8周末过度训练组电镜下见肠道粘膜超微结构明显改变 ,MDA含量明显升高 ;第 8周末 ,IgA浆细胞计数及其平均吸光度 ,以及粘液IgA水平均显著低于对照组 (P <0 0 1)。结果提示过度训练可以引起肠道粘膜和IgA屏障结构改变 ,这些改变可能与肠粘膜脂质过氧化反应增加有关  相似文献   
64.
运动与峰值骨量(综述)   总被引:7,自引:0,他引:7  
提高峰值骨量是预防骨质疏松的重要措施,其中,体育锻炼是提高峰值骨量的重要方式。少儿时期进行体育锻炼对提高峰值骨量起到关键作用,但不同的运动方式对峰值骨量的作用效果不同。目前研究认为运动影响峰值骨量的机制主要是力学控制,其次是生物因素,但运动影响峰值骨量的具体信号转导机理还有待于进一步研究。  相似文献   
65.
1984年美国运动医学年会在加里福尼亚州举行。鉴于当今世界上已广泛应用血乳酸作为评定运动员运动能力和训练效果的生化指标,这次会议对运动和乳酸代谢,以及乳酸在评定运功能力和在训练中的使用价值作了专题报告和讨论。 有关运动和乳酸代谢的研究报导,大致可以分为六个方面:  相似文献   
66.
肾脏脂质过氧化反应与运动性蛋白尿关系的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
商品  许豪文 《体育科学》1992,13(1):53-55,58
  相似文献   
67.
三、脂肪动员的机制 脂肪动员时,可能有三种不同的酶催化甘油三酯水解,分别作用于甘油三酯、甘油二酯和甘油一酯。其中甘油三酯脂肪酶是脂肪分解的限速酶,它可受多种激素的调节,故又称激素敏感性脂肪酶。环磷酸腺苷(CAMP)和蛋白激酶系统可以使激素敏感性脂肪酶发生磷酸化而激活。脂肪动员受神经、内分泌系统的调节,交感神经、儿茶酚胺、胰  相似文献   
68.
在肌细胞代谢中辅酶Ⅰ(NAD~+-NADH)辅酶Ⅱ(NADP~+-NADPH)的氧化型和还原型之间的相互转化起着调节代谢的核心作用。肌肉收缩时的能量代谢中尤其以NAD~+-NADH的互相转化及有关调节机制显得十分重要,近几年来国外对肌肉收缩时肌细胞氧化还原状态的变化,调节机制和意义的研究有了较大的重视。  相似文献   
69.
脂肪在运动时的供能作用一直是一个有争论的问题。近几年来由于放射性同位素技术在运动生化领域中的应用,才逐渐认识到运动时脂肪的重要供能作用,纠正了以往认为糖是肌肉运动时唯一供能物质的片面认识。同时,近年来又发现,有规律的体力运动对预防和抑制缺血性心脏病和动脉粥样硬化的形成和发展具有重要的作用,因而运动和脂肪代谢成为运动医学领域中的一个重要课题。  相似文献   
70.
铁是人体内一种重要的微量元素,在体内参与氧的转运、交换和组织呼吸过程,在氧化还原反应中也起着重要的作用。因此与人体有氧代谢能力的好坏有着密切的关系。铁在体内的分布大致为:血红蛋白占总量60—70%,肌红蛋白占5%,贮存铁占20%,各种细胞色素,过氧化氢酶,过氧化物酶等铁的含量虽少,但其生理功能则非常重要。铁的吸收部位主要在十二指肠,在胃及小肠中也可以吸收少量铁。无机铁盐,尤其是亚铁盐比有机铁化合物易于被吸收。胃酸,维生素C等还原性物质可将高铁还原成为亚铁,故都有促进铁的吸收作用。饮食、机体的机能状态对铁吸收影响甚大,体内贮存铁多少,骨髓机能状态都可以影响铁的吸收。体内贮存铁有两种形式:铁蛋白和含铁血黄素。铁蛋白是铁贮存的主要形式,主要分布于肠上皮细胞,肝、脾、骨髓中。铁蛋白不仅在贮存铁中占主要  相似文献   
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