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模拟不同高度间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌代谢的影响

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1文献综述

1.1间歇性低氧训练的研究现状

1.1.1间歇性低氧训练的概况

1.1.2间歇性低氧训练的特点

1.2间歇性低氧训练的产生及其发展

1.3间歇性低氧训练与传统高原训练的比较

1.3.1训练方式

1.3.2运动训练负荷

1.3.3低氧性缺氧负荷

1.4间歇性低氧训练的生理生化基础

1.4.1呼吸系统

1.4.2心血管系统

1.4.3血液成份

1.4.4 间歇性低氧训练对有氧代谢酶的影响

1.4.5对自由基代谢影响

1.5间歇性低氧训练在体育中的应用

1.6骨骼肌机能的研究现状、水平和发展趋势

1.6.1骨骼肌和组织细胞的研究

1.6.2骨骼肌能量代谢的研究

1.6.3运动时骨骼肌糖代谢的调节

1.6.4抗氧化能力的研究

2选题依据

3实验研究

3.1研究对象和研究方法

3.1.1研究对象

3.1.2研究方法

3.2低压氧舱的制备及工作原理

3.3训练方法

3.4动物训练模型

3.4.1海拔高度的选择

3.4.2训练量及强度的选择

3.5实验动物取材

3.6测试指标及方法

3.7主要仪器和实验药品

3.7.1主要仪器

3.7.2实验药品

3.8数据处理

4实验结果

4.1实验期间各组动物的平均体重

4.2间歇性低氧训练对大鼠力竭时间的影响

4.3间歇性低氧训练对大鼠红细胞参数的影响

4.4间歇性低氧训练对大鼠股四头肌自由基的影响

4.5间歇性低氧训练对大鼠糖代谢的影响

4.6间歇性低氧训练对大鼠有氧代谢的影响

5间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌超微结构的影响

5.1材料

5.2方法

5.3骨骼肌超微结构图

6讨论与分析

6.1间歇性低氧训练对大鼠体重的影响

6.2间歇性低氧训练对大鼠红细胞参数的影响

6.3间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌自由基的影响

6.4间歇性低氧训练对大鼠肝糖原、肌糖原、血糖的影响

6.5间歇性低氧训练对大鼠有氧代谢的影响

6.5.1间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌SDH的影响

6.5.2间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌LDH及LA的影响

6.5.3间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌ATP酶的影响

6.6间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌超微结构的影响

7结论

参考文献

致谢

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摘要

间歇性低氧训练是一种科学有效的辅助训练手段。在低氧刺激下,机体能产生一系列抗缺氧生理反应,提高机体在运动时对抗缺氧的适应能力,对全面提高机体的有氧代谢能力,促进运动能力的提高是十分有效的。目前国内外对间歇性低氧训练的诸多研究多为单一高度对机体的影响,很少有在同一训练模式,不同高度之间进行间歇性低氧训练的比较,故本实验的目的在于比较不同高度之间,间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌代谢的影响,从而选择出相对适宜的海拔高度,为今后指导高原训练,间歇性低氧训练,健身运动以及低氧预防和治疗疾病有着非常积极的意义。 实验方法:以雄性SD大鼠为实验对象,以中等强度负荷跑台训练方式建立间歇性低氧训练模型。按实验要求将大鼠随机分为常氧安静组、常氧训练组、2000m组、3000m组、4000m组。各组大鼠在给予相应的施加因素处理后(共4周),一次性在跑台上跑至力竭后断头处死,分别测定各组大鼠RBC、Hb、Hct,股四头肌中SOD、MDA、LDH、SDH、ATP酶,血清LA,肝组织和股四头肌糖原,骨骼肌超微结构。 实验结果表明:(1)间歇性低氧训练可提高大鼠血液中RBC、Hb、Hct的含量。进而提高有氧运动能力。(2)间歇性低氧训练可提高大鼠骨骼肌SOD的活性,降低MDA的含量。表现出明显的抗脂质过氧化和清除自由基的能力。(3)间歇性低氧训练后大鼠肝糖原、肌糖原含量明显升高,说明间歇性低氧训练可以增加大鼠体内糖储备,保证中枢神经系统、运动肌肉等组织的能量供给,延缓运动性疲劳的发生,提高运动能力。(4)间歇性低氧训练可提高骨骼肌有氧代谢酶的活性,提高组织对氧的利用,从而提高机体有氧代谢能力。(5)间歇性低氧训练对大鼠骨骼肌超微结构的影响总体上呈良好的趋势,模拟3000m组高度相对较适宜。 结论:通过本次实验的对比研究,模拟3000m组的间歇性低氧训练高度相对较适宜,能明显改善大鼠Hb含量,增强氧的运输,提高有氧代谢能力,并具有很强的清除自由基、抗脂质过氧化的作用;同时可以明显增加大鼠的糖储备;另外,还可以改善低氧和运动对机体产生的某些不良影响,延缓疲劳的发生,从而使运动能力得到显著性的增强。

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