骨骼肌收縮模式對p38/Akt磷酸化水平與疲勞恢復(fù)的影響
發(fā)布時間:2022-04-22 22:52
骨骼肌胰島素抵抗是2型糖尿病的初始與核心環(huán)節(jié),且骨骼肌是外周性血糖利用的主要器官。骨骼肌收縮可能通過非胰島素依賴的途徑促進葡萄糖攝取,而p38與Akt可能是其中起重要作用的分子。研究骨骼肌收縮不同模式對上述信號分子磷酸化的影響,對于探討有效降低血糖的運動方式有重要意義。然而,不同的收縮模式下,其疲勞后恢復(fù)速率也不相同。明確何種收縮模式能更有效促進p38、ERK、Akt磷酸化,同時對恢復(fù)速率的影響較小,對于制定運動方案非常重要。骨骼肌疲勞后恢復(fù)的機制目前研究較少。失重或模擬失重引起骨骼肌萎縮,萎縮骨骼肌恢復(fù)速率減慢,原因亦不清楚。航天員返回地面后需借助運動措施促進萎縮的骨骼肌恢復(fù)正常形態(tài)與功能。因此,了解骨骼肌疲勞后恢復(fù)速率的影響因素,以及廢用性萎縮骨骼肌恢復(fù)速率減慢的原因,有助于制定更有針對性的促恢復(fù)措施。為此,本實驗采用離體比目魚肌肌條灌流技術(shù),以及Western Blot檢測方法,研究不同模式的收縮對骨骼肌p38、ERK、Akt磷酸化水平的影響;同時,觀察在不同的收縮模式下,間斷強直收縮疲勞后收縮力恢復(fù)的特征。通過不同收縮模式的比較和藥物干預(yù)實驗探討影響骨骼肌間斷強直收縮疲勞后恢復(fù)...
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
縮略語表
中文摘要
ABSTRACT
前言
文獻回顧
正文
一、骨骼肌收縮模式與p38 /Akt 磷酸化水平
1 引言
2 實驗方法
2.1 實驗動物
2.2 實驗試劑
2.3 離體骨骼肌不同模式收縮的電刺激條件
2.4 標本制備
2.5 Western Blot 檢測蛋白含量
3 結(jié)果
3.1 各種收縮模式對p38 磷酸化水平的影響
3.2 各種收縮模式對ERK 磷酸化水平的影響
3.3 各種收縮模式對Akt 磷酸化水平的影響
4 討論
二、骨骼肌收縮模式與疲勞恢復(fù)特征
1 引言
2 實驗方法
2.1 實驗動物
2.2 離體骨骼肌不同模式收縮的電刺激條件
2.3 統(tǒng)計學(xué)處理
3 結(jié)果
3.1 各種負荷率(DC)下間斷強直收縮的疲勞性
3.2 骨骼肌不同模式收縮的恢復(fù)特征
3.3 骨骼肌收縮模式與TR_(75)
4 討論
三、影響骨骼肌強直收縮疲勞后恢復(fù)的因素一:肌漿網(wǎng)與肌原纖維的作用
1 引言
2 實驗方法
2.1 動物模型與分組
2.2 離體骨骼肌間斷強直收縮與恢復(fù)功能的測量
2.3 統(tǒng)計學(xué)處理
3 結(jié)果
3.1 間斷強直收縮輕度疲勞與釕紅灌流對恢復(fù)速率的影響
3.2 間斷強直收縮中度疲勞與咖啡因?qū)謴?fù)速率的影響
3.3 強直收縮TR75 與肌漿網(wǎng)鈣攝取功能
3.4 釕紅和咖啡因灌流對比目魚肌TR75 的影響
4 討論
4.1 影響正常大鼠比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)的因素
4.2 影響正常大鼠比目魚肌強直收縮輕度疲勞后恢復(fù)的因素
4.3 影響正常大鼠比目魚肌強直收縮中度疲勞后恢復(fù)的因素
4.4 骨骼肌肌漿網(wǎng)Ca~(2+)攝取功能對疲勞恢復(fù)的影響
四、影響骨骼肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率降低的因素二:缺氧與氧自由基的作用
1 引言
2 實驗方法
2.1 動物模型與分組
2.2 離體骨骼肌間斷強直收縮與恢復(fù)功能的測量
2.3 標本制備
2.4 雙抗體共孵育Western Blot 檢測蛋白含量
2.5 統(tǒng)計學(xué)分析
3 結(jié)果
3.1 缺氧對比目魚肌疲勞后恢復(fù)的影響:CoCl_2 和Na_2S_2O_4
3.2 氧自由基對骨骼肌間斷強直收縮功能與疲勞后恢復(fù)速率的影響:H_2O_2
3.3 自由基清除劑的作用:Tiron 和Catalase
4 討論
4.1 缺氧對骨骼肌恢復(fù)的影響
4.2 氧自由基和TnI 降解對骨骼肌疲勞恢復(fù)的影響
五、廢用性萎縮骨骼肌疲勞后恢復(fù)速率降低的原因
1 引言
2 方法
2.1 動物模型與分組
2.2 離體骨骼肌間斷強直收縮與恢復(fù)功能的測量
2.3 統(tǒng)計學(xué)處理
3 結(jié)果
3.1 對照與懸吊大鼠比目魚肌的一般特征
3.2 懸吊大鼠比目魚肌間斷強直收縮疲勞后恢復(fù)速率的變化
3.3 咖啡因?qū)θヘ摵杀饶眶~肌中度疲勞恢復(fù)速率的影響
3.4 去負荷比目魚肌TR_(75) 的變化
3.5 缺氧對去負荷比目魚肌恢復(fù)速率的影響
3.6 氧自由基對去負荷比目魚肌疲勞性與恢復(fù)的影響
3.7 自由基清除劑對去負荷比目魚肌恢復(fù)速率的影響
4. 討論
4.1 模擬失重萎縮比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率減慢與肌原纖維和肌漿網(wǎng)功能的關(guān)系
4.2 模擬失重萎縮比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率減慢與缺氧的關(guān)系
4.3 模擬失重萎縮比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率減慢與氧自由基的關(guān)系
小結(jié)
參考文獻
個人簡歷和研究成果
致謝
本文編號:3646834
【文章頁數(shù)】:93 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【文章目錄】:
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中文摘要
ABSTRACT
前言
文獻回顧
正文
一、骨骼肌收縮模式與p38 /Akt 磷酸化水平
1 引言
2 實驗方法
2.1 實驗動物
2.2 實驗試劑
2.3 離體骨骼肌不同模式收縮的電刺激條件
2.4 標本制備
2.5 Western Blot 檢測蛋白含量
3 結(jié)果
3.1 各種收縮模式對p38 磷酸化水平的影響
3.2 各種收縮模式對ERK 磷酸化水平的影響
3.3 各種收縮模式對Akt 磷酸化水平的影響
4 討論
二、骨骼肌收縮模式與疲勞恢復(fù)特征
1 引言
2 實驗方法
2.1 實驗動物
2.2 離體骨骼肌不同模式收縮的電刺激條件
2.3 統(tǒng)計學(xué)處理
3 結(jié)果
3.1 各種負荷率(DC)下間斷強直收縮的疲勞性
3.2 骨骼肌不同模式收縮的恢復(fù)特征
3.3 骨骼肌收縮模式與TR_(75)
4 討論
三、影響骨骼肌強直收縮疲勞后恢復(fù)的因素一:肌漿網(wǎng)與肌原纖維的作用
1 引言
2 實驗方法
2.1 動物模型與分組
2.2 離體骨骼肌間斷強直收縮與恢復(fù)功能的測量
2.3 統(tǒng)計學(xué)處理
3 結(jié)果
3.1 間斷強直收縮輕度疲勞與釕紅灌流對恢復(fù)速率的影響
3.2 間斷強直收縮中度疲勞與咖啡因?qū)謴?fù)速率的影響
3.3 強直收縮TR75 與肌漿網(wǎng)鈣攝取功能
3.4 釕紅和咖啡因灌流對比目魚肌TR75 的影響
4 討論
4.1 影響正常大鼠比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)的因素
4.2 影響正常大鼠比目魚肌強直收縮輕度疲勞后恢復(fù)的因素
4.3 影響正常大鼠比目魚肌強直收縮中度疲勞后恢復(fù)的因素
4.4 骨骼肌肌漿網(wǎng)Ca~(2+)攝取功能對疲勞恢復(fù)的影響
四、影響骨骼肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率降低的因素二:缺氧與氧自由基的作用
1 引言
2 實驗方法
2.1 動物模型與分組
2.2 離體骨骼肌間斷強直收縮與恢復(fù)功能的測量
2.3 標本制備
2.4 雙抗體共孵育Western Blot 檢測蛋白含量
2.5 統(tǒng)計學(xué)分析
3 結(jié)果
3.1 缺氧對比目魚肌疲勞后恢復(fù)的影響:CoCl_2 和Na_2S_2O_4
3.2 氧自由基對骨骼肌間斷強直收縮功能與疲勞后恢復(fù)速率的影響:H_2O_2
3.3 自由基清除劑的作用:Tiron 和Catalase
4 討論
4.1 缺氧對骨骼肌恢復(fù)的影響
4.2 氧自由基和TnI 降解對骨骼肌疲勞恢復(fù)的影響
五、廢用性萎縮骨骼肌疲勞后恢復(fù)速率降低的原因
1 引言
2 方法
2.1 動物模型與分組
2.2 離體骨骼肌間斷強直收縮與恢復(fù)功能的測量
2.3 統(tǒng)計學(xué)處理
3 結(jié)果
3.1 對照與懸吊大鼠比目魚肌的一般特征
3.2 懸吊大鼠比目魚肌間斷強直收縮疲勞后恢復(fù)速率的變化
3.3 咖啡因?qū)θヘ摵杀饶眶~肌中度疲勞恢復(fù)速率的影響
3.4 去負荷比目魚肌TR_(75) 的變化
3.5 缺氧對去負荷比目魚肌恢復(fù)速率的影響
3.6 氧自由基對去負荷比目魚肌疲勞性與恢復(fù)的影響
3.7 自由基清除劑對去負荷比目魚肌恢復(fù)速率的影響
4. 討論
4.1 模擬失重萎縮比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率減慢與肌原纖維和肌漿網(wǎng)功能的關(guān)系
4.2 模擬失重萎縮比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率減慢與缺氧的關(guān)系
4.3 模擬失重萎縮比目魚肌強直收縮疲勞后恢復(fù)速率減慢與氧自由基的關(guān)系
小結(jié)
參考文獻
個人簡歷和研究成果
致謝
本文編號:3646834
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