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過度訓練誘導骨骼肌過氧亞硝基陰離子生成的機制研究

發(fā)布時間:2021-08-29 01:10
  過度訓練是機體長時間大負荷訓練導致的機體疲勞和機能下降,且不能在短時間內(nèi)恢復,是運動性疲勞的連續(xù)積累所致。大強度運動訓練時,機體細胞會產(chǎn)生氧化應激反應。大量研究證實,骨骼肌是運動誘導自由基產(chǎn)生的主要場所,并且運動誘導骨骼肌細胞產(chǎn)生的自由基最主要的是超氧陰離子(superoxide anion,O-2)和一氧化氮(nitric oxide, NO),二者可以發(fā)生快速非酶促化學反應,生成過氧亞硝基陰離子(peroxynitrite, ONOO-)。ONOO-是比O2-更強的氧化劑,能介導更強的氧化應激損傷,可能是導致運動性疲勞的關(guān)鍵因素,但是過度訓練誘導骨骼肌ONOO-產(chǎn)生的機制尚不清楚。本研究通過對游泳訓練小鼠注射NADPH氧化酶抑制劑apocynin構(gòu)建實驗模型,探討過度訓練誘導骨骼肌ONOO-生成的機制。研究方法:64只小鼠隨機分為6組:安靜對照組(C組)、對照+藥物組(CA組)、游泳訓練組(T組)、游泳訓練+藥物組(TA組)、過度訓練組(OT組)、過度訓練+藥物組(OTA組)。T組采用無負重游泳訓練,OT組采用15%體重尾部負重,60分鐘游泳訓練,1次/天,6... 

【文章來源】:湖南大學湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:56 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
插圖索引
附表索引
縮略詞
前言
第1章 文獻綜述
    1.1 運動與活性氧
        1.1.1 活性氧的定義
        1.1.2 運動誘導骨骼肌活性氧產(chǎn)生的途徑
    1.2 一氧化氮、一氧化氮合酶研究進展
        1.2.1 一氧化氮
        1.2.2 一氧化氮合酶
        1.2.3 一氧化氮及其合酶作用機制
        1.2.4 骨骼肌中一氧化氮合酶的分布及作用
        1.2.5 一氧化氮對骨骼肌運動及代謝的影響
        1.2.6 運動誘導骨骼肌一氧化氮及其合酶的研究進展
    1.3 骨骼肌過氧亞硝基陰離子研究進展
        1.3.1 過氧亞硝基陰離子的生物特性
        1.3.2 過氧亞硝基陰離子的來源及代謝
        1.3.3 過氧亞硝基陰離子的清除
        1.3.4 運動誘導骨骼肌過氧亞硝基陰離子的研究現(xiàn)狀
    1.4 本文構(gòu)想
第2章 過度訓練誘導骨骼肌 ONOO-生成的實驗設(shè)計
    2.1 實驗動物
    2.2 動物分組、藥物方案、訓練方案
        2.2.1 動物分組
        2.2.2 藥物方案
        2.2.3 訓練方案
    2.3 樣本的采集和處理
        2.3.1 血樣的采集和處理
        2.3.2 骨骼肌的采集與處理
    2.4 指標測定
        2.4.1 小鼠體重
        2.4.2 血紅蛋白(Hb)測定
        2.4.3 骨骼肌 ROS 檢測
        2.4.4 骨骼肌蛋白定量
        2.4.5 骨骼肌 NOS、GAPDH 蛋白含量的測定
        2.4.6 骨骼肌 ONOO-測試
    2.5 數(shù)據(jù)分析
第3章 過度訓練誘導骨骼肌 ONOO-生成的研究結(jié)果
    3.1 過度訓練相關(guān)指標
        3.1.1 小鼠體重
        3.1.2 血紅蛋白(Hb)
    3.2 骨骼肌 ROS 的產(chǎn)生
    3.3 骨骼肌 NOS 蛋白的表達
    3.4 骨骼肌 ONOO-生成量
第4章 過度訓練誘導骨骼肌 ONOO-生成的機制討論
    4.1 過度訓練相關(guān)指標分析
        4.1.1 過度訓練對小鼠體重的影響
        4.1.2 過度訓練對 Hb 含量變化的影響
    4.2 過度訓練誘導骨骼肌 ONOO-的機制討論
        4.2.1 過度訓練對骨骼肌 NADPH 氧化酶活性的影響
        4.2.2 過度訓練對骨骼肌 nNOS、iNOS 蛋白表達的影響
        4.2.3 過度訓練對骨骼肌生成 ONOO-的影響
結(jié)論
創(chuàng)新與不足
參考文獻
附錄 A 攻讀學位期間所發(fā)表的學術(shù)論文目錄
致謝


【參考文獻】:
期刊論文
[1]耐力、力量和混合運動對成年C57BL/6小鼠骨骼肌衛(wèi)星細胞激活信號通路的影響[J]. 陳濤,陳彩珍,盧健.  體育科學. 2011(09)
[2]運動與抗氧化系統(tǒng)研究進展[J]. 張山佳.  許昌學院學報. 2010(02)
[3]一氧化氮和一氧化氮合酶與運動訓練[J]. 夏志,汪清祥,黃濤,舒宗禮,李俊.  首都體育學院學報. 2009(01)
[4]不同運動方式對大鼠骨骼肌NO含量及NOS活性的影響[J]. 任文君,張斌南,宇文展,張鎮(zhèn)西.  體育科學. 2009(01)
[5]遞增負荷運動訓練對大鼠紅細胞及血紅蛋白的影響[J]. 萬發(fā)達,彭峰林,鄧樹勛.  軍事體育進修學院學報. 2008(04)
[6]NADPH氧化酶NOX家族的組織分布及生理功能[J]. 冷麗麗,唐圣松.  國際病理科學與臨床雜志. 2008(01)
[7]有氧運動中NADPH氧化酶介導產(chǎn)生的活性氧對大鼠神經(jīng)膠質(zhì)細胞活力的影響[J]. 董靜梅,郭層城.  中國體育科技. 2007(06)
[8]一氧化氮及誘導型一氧化氮合酶的研究進展[J]. 廖潤玲,楊斌.  時珍國醫(yī)國藥. 2007(04)
[9]運動訓練對不同功能狀態(tài)下大鼠骨骼肌一氧化氮含量及一氧化氮合酶活性的影響[J]. 任昭君.  中國臨床康復. 2006(40)
[10]運動與活性氧的研究進展[J]. 王棣,熊正英,吳黔峰.  貴州體育科技. 2006(02)

碩士論文
[1]運動導致活性氧增加的NADPH氧化酶途徑研究[D]. 王丹.湖南大學 2011



本文編號:3369595

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