不同强度运动训练对心脏内分泌功能的影响

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运动与心脏内分泌

运动与心脏内分泌

运动与心脏内分泌自1628年威廉·哈维提出血液循环学说以来,心脏一直被认为是循环系统的动力器官,用以完成射血功能。

20世纪80年代心钠素的发现,改变了人们对心脏的传统认识,心脏不仅是重要的射血器官,同时还具有内分泌功能。

它可分泌和产生多种心源性激素和生物活性物质,对心血管的代谢与生长发育起着重要的调节作用[1]。

有关运动心脏内分泌研究始于20世纪80年代,研究表明:不同类型运动心脏均可产生心脏内分泌的适应性改变, 但心脏内分泌激素的产生部位与释放水平存在差异, 动力型运动心脏的内分泌激素主要由心房细胞产生, 静力型运动心脏的内分泌激素主要由心室细胞产生[2]。

1 心纳素心钠素(atrial natriuretic factor, ANF)在体内分布广泛。

含量最高的组织是心脏, ANF在心脏中的分布是不均匀的, 心房含量高于心室, 右心房含量高于左心房。

在心血管系统中, ANF不仅存在于心肌细胞, 在内皮细胞和血管平滑肌细胞也含有ANF。

在心传导系组织中也有少量ANF的表达,某些心外组织, 如肺、脑、甲状腺、肾上腺、垂体、消化系统和生殖系统也含有ANF。

血浆中的ANF 主要由心房肌细胞分泌。

ANF与一般肽类激素一样, 在内质网中合成, 通过高尔基复合体加工, 在特殊颗粒内贮存。

ANF的释放是多途径的, 既可通过胞吐及膜溶解方式释放, 也可能通过横管系统及内质网的快速传递输送到细胞外。

ANF具有多种生理作用:①ANF具有舒张血管、降低血压、改善心肌供氧的作用。

②ANF具有强大的排钠利尿作用,在体内水电解质平衡的调节上具有重要的地位。

③ANF可提高肺泡表面活性物质的含量,缓解支气管平滑肌痉挛, 调节肠道水、电解质的吸收和分泌,增强细胞免疫功能。

④在运动中ANF调节心血管系统对运动的适应, 缓冲运动中的血压变化,调节体内水和电解质的平衡,,维持内环境的稳态,调节冠状动脉血流量,保证运动心脏的营养,具有重要意义[2]。

运动时心输出量增加的原因

运动时心输出量增加的原因

运动时心输出量增加的原因
运动时心输出量增加的原因
心输出量是指每分钟由心脏泵出的血量,它是人体循环系统的重要指
标之一。

在运动过程中,心输出量会明显增加,这是因为运动对心脏
和血管系统产生了多方面的影响。

首先,运动可以促进心脏肌肉的收缩和放松,增强心肌收缩力和弹性,使得每次收缩时泵出更多的血液。

此外,运动还可以刺激交感神经系
统的活动,使得心率加快、心律更加规律,从而提高了心输出量。

其次,在运动过程中,身体需要更多的氧气和营养物质来供应肌肉进
行代谢活动。

为了满足这种需求,体内会通过调节血管阻力和扩张来
增加血流量。

这样一来,在相同时间内泵出更多的血液就成为了必然
结果。

第三,在长期锻炼的过程中,身体会逐渐适应运动负荷并产生一系列
生理变化。

例如,心肌细胞数量和大小会增加、毛细血管密度也会提
高等等。

这些变化可以改善心脏的功能和血液循环,使得心输出量在
运动过程中更加高效。

总之,运动时心输出量增加的原因是多方面的,包括心肌收缩力和弹性的提高、交感神经系统的刺激、血管阻力和扩张的调节以及长期锻炼所产生的生理变化等。

了解这些原因有助于我们更好地理解身体在运动过程中的反应,从而更加科学地进行运动训练。

运动生理学知识:内分泌对运动的影响和变化

运动生理学知识:内分泌对运动的影响和变化

运动生理学知识:内分泌对运动的影响和变化随着现代社会的不断进步,人们对健康和体育运动的重视程度也在不断提高。

各种实验和研究表明,内分泌系统是影响体育运动的一个关键因素。

本文将探讨内分泌系统对运动的影响和变化。

一、胰岛素的影响胰岛素是一种由胰腺分泌的激素,它在体内的主要作用是促进葡萄糖进入细胞,并将其中转化为能量。

在运动时,体内需要更多的能量来支持肌肉工作,胰岛素水平也会随之升高。

研究表明,短时间内的高强度运动,如短跑或举重,会导致胰岛素水平升高;而长时间的有氧运动则会促进葡萄糖的利用和胰岛素敏感性的提高。

二、肾上腺素和去甲肾上腺素的变化肾上腺素和去甲肾上腺素是一种广泛存在于哺乳动物中的激素,它们与运动的关系非常密切。

在运动时,肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌会随之升高,从而促进心率和呼吸速率的变化,增强机体的代谢水平。

当人体经历长时间的运动负荷后,肾上腺素和去甲肾上腺素的水平就会逐渐下降。

这种情况下,机体需要从脂肪和肌肉中获得更多的能量来维持运动所需的代谢水平。

一些研究表明,在长时间的有氧运动中,机体会逐渐将能量源从葡萄糖转向脂肪,以便更加高效地运用能量。

三、生长激素的变化生长激素是一种由脑下垂体分泌的激素,它主要作用是促进骨骼和肌肉的生长。

生长激素水平会随运动的负荷和强度的变化而发生相应的变化。

研究表明,在高强度运动中,生长激素的水平会随之升高,最高峰一般会出现在运动后的2小时内;而长时间和低强度的运动则可能会导致生长激素的水平下降。

四、皮质醇的影响皮质醇是一种在应激状态下分泌的激素,它在体内的主要作用是维持能量代谢平衡。

在运动时,机体会面临各种不同的应激刺激,这些刺激会促进皮质醇的分泌。

当机体经历长时间的运动负荷后,皮质醇的分泌水平也会随之升高,以支持机体的代谢水平。

五、雌激素和睾丸素的变化雌激素和睾丸素是性激素,它们在男女体内的水平和作用机制都有所不同。

在运动中,雌激素和睾丸素的水平也会发生变化。

不同运动训练时间大鼠心肌t-mTOR和p-mTOR蛋白的表达

不同运动训练时间大鼠心肌t-mTOR和p-mTOR蛋白的表达

首都体育学院硕士学位论文不同运动训练时间大鼠心肌t-mTOR和p-mTOR蛋白的表达姓名:***申请学位级别:硕士专业:运动人体科学指导教师:***2011-05中文摘要目的:通过大鼠运动训练后心肌t-mTOR和p-mTOR蛋白表达的变化,来探讨它们在运动诱发心肌功能变化过程中的作用以及运动对mTOR信号通路的影响。

方法:急性组运动模型:选用雄性清洁级SD大鼠50只,随即分为安静组11只和一天急性训练组(运动后即刻13只、运动后3小时13只、运动后24小时13只),安静组不运动,只进行正常的笼内生活,大鼠适应实验环境3天后开始训练,运动组参照Bedford渐增负荷跑台运动模型训练。

一个月组运动模型:雄性清洁级SD大鼠50只,随即分为安静组11只和一个月训练组(运动后即刻13只、运动后3小时13只、运动后24小时13只),安静组不运动,只进行正常的笼内生活,大鼠适应实验环境3天后开始训练,参照Bedford方法和王蕴红的长期递增负荷耐力训练建立运动模型,采用跑台方式训练。

三个月组运动模型:雄性清洁级SD大鼠50只,大鼠适应环境后随机分为安静组11只和耐力训练组(运动后即刻13只、运动后3小时13只、运动后24小时13只),大鼠适应实验环境3天后开始训练,参照Bedford方法和王蕴红的长期递增负荷耐力训练建立运动模型,采用跑台方式训练。

大鼠每周训练六天,周日休息,共训练10周,具体的训练方案是:安静对照组大鼠为正常笼内饲养,不进行任何运动。

运动组大鼠每周周一至周六运动,周日休息。

每周一开始运动之前称体重并记录。

末次运动后按实验设计的各个时间点取材。

取大鼠左心室心尖。

然后收集蛋白样品(研磨,提蛋白,测蛋白,调蛋白,煮蛋白,分装),电泳,转膜,封闭,一抗孵育,二抗孵育,蛋白检测。

所得数据用SPSS13.0统计软件分析。

结果:急性一天训练组大鼠t-mTOR和p-mTOR在大鼠左心室心肌的表达安静组与运动组表达没有规律性变化。

运动医学 运动员心脏

运动医学 运动员心脏

本科课程(考查)论文题目:运动员心脏院(系)体育学院专业体育教育非师范年级 2011级学生姓名李圳宇学号 2011212276任课教师胡亚哲考核时间 2014年5月摘要:本文主要介绍运动员心脏的生理特点,形成机制,运动性心脏肥大与病理性心脏肥大的区别,以及停训后的保养。

关键字:运动员心脏生理机制病理区别运动员心脏的概念提出来已经有一百多年了, 是1899年瑞典医生Henchmen发现并提出的“最大的心脏将在竞赛中取胜”的著名理论,并将这种运动员特有的大心脏称为“运动员心脏”(Athlete’s Heart),在这一个多世纪里对运动与心脏的研究一直是医学界的重要领域。

1. 身体运动时, 在神经体液的调节下, 心血管系统的功能发生相应变化以适应代谢的需要。

不同类型的运动负荷引起的心脏反应有差别, 反映在不同生理指标上的表现也不尽相同。

运动训练能使心脏在形态、结构及功能方面均发生适应性改变。

运动员心脏的形成机制一般分为四种。

1.1血流动力学因素动物实验表明,心脏血流动力学负荷增加首先引起心脏细胞内核糖核酸合成增加,继而蛋白质合成增加,这为心肌肥厚奠定了基础。

心肌纤维对能量的需求和蛋白质合成的增加又提高了心肌对氧的需求,而缺氧又可以成为刺激心脏结缔组织增生的重要因素。

心室腔增大是容量负荷的结果,也与安静时的心动过缓有关,运动训练引起循环血量增加也可能是导致心肌肥大的原因之一。

研究认为,运动引起血流动力学应激仅仅是间歇的,而有病心脏则是持续性的。

另外,运动员心脏大小还受其他因素的制约。

经过近五年来的研究,对Moroth(1976)12L~出的有关运动所致心脏适应与病理性血流动力过载相类似的看法已大大怀疑,使生理性过载加在大鼠心脏的病理性过载上后,未见到进一步功能性损害。

这样,病理性心脏肥厚机理不应直接应用在受过训练者的中等程度心脏增大上。

因此,对这一问题还有待于进一步的研究。

1.2内分泌因素心脏不仅是一个血液动力学器官,也是一个重要的内分泌器官。

科学运动对心脏功能的改善

科学运动对心脏功能的改善

科学运动对心脏功能的改善运动是一项重要的身体活动,不仅可以促进健康和提高体能,还对心脏功能有明显的改善作用。

科学运动的进行可以提高心脏的收缩力量和容量,增强心肌的供血能力,改善心律紊乱等问题。

本文将探讨科学运动对心脏功能的改善,以及一些适合的运动方式。

首先,科学运动对心脏功能的改善有以下几个方面的影响。

首先,运动可以增加心肌收缩的力量。

通过有规律的运动训练,心肌可以逐渐增加收缩力量,使心脏在每次收缩时能够将更多的血液推送到全身各个组织和器官,从而提高供血能力。

其次,运动可以增加心肌的容量。

有氧运动如慢跑、游泳等,可以增加心室的容量,使心脏一次能够排出更多的血液,提高心脏的工作效率。

此外,运动还可以改善心律紊乱等心脏问题。

定期进行适量的有氧运动有助于提高心律的稳定性,预防心房颤动等心律紊乱问题的发生。

其次,科学运动的方式和方法也对心脏功能的改善有重要影响。

首先,选择适宜的运动方式。

有氧运动如慢跑、骑自行车、游泳等可以有效提高心脏功能,而力量训练则能够增加肌肉力量,提高整体体能水平。

其次,注意运动的强度和频率。

过度的运动强度可能增加心脏的负荷,反而对心脏功能产生负面影响。

因此,在进行科学运动时,应根据自身的身体状况和心脏健康状况,选择适当的运动强度和频率。

另外,有规律地进行运动也是非常重要的,每周至少进行三至五次,每次持续30分钟以上,才能达到良好的心脏功能改善效果。

最后,一些具体的运动方式也可以对心脏功能的改善起到积极的作用。

例如,慢跑是一种广泛被接受和实施的有氧运动方式,通过不断地锻炼心肺功能,可以提高心脏健康水平。

游泳是一种全身性的运动,能够增加心肺活动,提高心肺功能。

跳绳也是一种简单但有效的有氧运动,可以锻炼心肺功能,改善心脏健康状况。

另外,瑜伽和太极等低强度的运动方式,也可以通过提高心脏活动的规律性和稳定性,达到改善心脏功能的效果。

综上所述,科学运动对心脏功能的改善有着显著的影响。

科学合理地进行运动,可以增加心肌收缩力量和容量,提高心脏工作效率,预防心律紊乱等问题的发生。

体育运动对心脏病的影响

体育运动对心脏病的影响

摘要:生命在于运动。

体育运动是生命之源也是健康之本。

心脏功能的好坏直接关系到人体的生命活动,现在心脏病患者的年龄越来越年轻化,高校学生应该加强体育运动,提高自己身体素质同时减少患心脏病的几率。

本文通过对体育运动的分类、体育运动对心脏病的影响及对心脏病有益的运动三个方面阐述体育运动对心脏病的影响。

关键词:体育运动;心脏病;影响根据数据调查显示:目前我国每年新发卒中200万人,死亡100多万人,现患卒中700万人。

目前,我国心血管疾病(冠心病、脑卒中、高血压)患病人数至少有2.3亿。

平均起来,几乎每十个成人中就有2人士心血管病患者,每死亡3人就有一个是死于心血管疾病的,这真的是一个庞大并且可怕的事实数据。

所以对此,笔者整理除了一份关于体育运动对心脏病的重要影响的报告资料。

一、体育运动的分类体育运动是在人类发展进程中逐步拓展开来的,它是一种有意识的对自己的身体素质进行培育的各项健康有益的活动。

它主要采用的身体活动方式有走、跳、跑、投等,这些活动通常称作身体练习过程,其主要的通常是强身健体和娱乐。

体育运动的主要目的是提高身体素质能力,由于社会经济的飞速发展,人们的生活水平得到了直线上升,人们对精神文化的需求远远的高于物质生活。

体育运动,它作为生命活动中重要的部分,越来越多的人开始关注它,它不仅可以被用来增加生活乐趣还可以预防各种生理上的疾病。

比如说,长跑这个比较普遍的体育运动,它不仅可以提高呼吸系统机能,还有助于提高血管系统的各项相对稳定的生理状态,其次,长跑锻炼可以改善心肌供养状态,加快心肌代谢功能,同时使心肌纤维变粗,增强心肌的代谢活力,从而起到了改善心脏疾病的重大作用。

体育运动分广义和狭义两个概念,广义主要是讲:身体练习是体育运动的基本手段,以加强人的体质,促进人的全面发展为目的,并且它是一种丰富社会文化和促进精神文明为目的的一种有意识的有组织的社会活动;但是从狭义方面来讲:体育是扩展身体素质,专业相关人士传授锻炼身体的知识和技能、培养道德品质和意志毅力的教育过程,是对人的思想进行培育和塑造,是对人体进行培养和塑造的过程,是培养全面发展的人的一个重要方面。

力竭性运动对心钠素分泌量的影响

力竭性运动对心钠素分泌量的影响
状 动脉 , 加 冠 状 动脉 血 流 量 , 证 运 动心 脏 的 营 养 , 节 肾 血 增 保 调
流量 , 调节体 内水和电解质平衡 , 维持 内环境的稳态。在人体 中 发挥重要作用的心钠素一般是血浆心钠素和心肌心钠素。不同 类型 、 不同强度的运 动训练对心钠素分泌量 的影 响问题已经成 为研究热点之一。有研 究结果表 明, 经不 同强度运动训练后 , 大 鼠血 浆 A P水平 随运动 训练强度 的增加呈逐 渐递增趋 势 , N 两 者 呈正 相 关 ,中 等 强 度 和 大 强 度 运 动 使 大 鼠 心 肌 组 织 中 A P N 表达 显 著 增 加 [] 1。 力竭性运动作 为一种超强度极 限运动 , 与适量 的运动 训练 相 比, 它对心钠 素的分泌 究竟有何影响呢?有关这方面 的报道 并不 多见 。 为了探讨 力竭 性运动对心钠 素分泌 的影响 , 本文针 对力竭性运动对心 钠素分泌量 的影 响作以综述 , 为以后 的相 关 研究提供理论材料 , 为指导运动训练提供依据 。 2心钠素的分子生物学及其在运动中的生理功能 21 钠 素 的分 子 生 物 学 .心 心 钠 素 是 一 种 由 心 房 合 成 、 存 和 分 泌 的 活 , 肽 。 一 贮 畦多 是 组具有不 同分子量的多肽激 素。人的心 房中主要存在三种形式 的 A P, o— AN 、p— AN N 即 ch P h P和 y— A h NP它们分别 由 2 、 8 5 6和 1 6个 氨 基 酸 组 成 , 其 分 子 量 分 别 为 3 0 、0 0和 2 0 060 10 0 ( h P是构成心钠素的基本形式 , 0 。0一 AN 3 它由 2 8个氨 基酸 组成 ,每个分 子内有两个二硫键 ,这两个硫键形成环状 结构。 D— A h NP是 由二条相 互倒置 的 。一 A P,经 两个二硫键并联 (h N 而成 , 可裂解为 a— A P y— A P由 16个氨基酸组成 , hN 。 hN 2 是 a— A h NP的前体 。 o— A P的活 性是 B— A P的 4倍 , ch N hN 是

运动对心脏的作用及影响

运动对心脏的作用及影响

运动对心脏的作用现如今,生命在于运动已是不争的事实,运动对人的生理和心理的健康发展都很有益。

体育锻炼不仅能促进骨骼和肌肉的生长,而且能够改善呼吸系统、消化系统、神经系统、循环系统等身体各大系统的生理机能,提高免疫能力,增强个体体质。

其中,值得一提的莫过于运动对心脏的作用。

有人说,心脏处癌变几率几乎为零的一个重要原因是心脏始终在运动着,运动着的心脏有无穷的能量。

的确,心脏自身在不断地运动着,伴随着人的生命始终,然而,个体的外部运动应算是心脏运动的直接控制者,事实上,体育运动与心脏的生理机能有着密切的联系。

心脏是人体最重要的一个器官,心脏机能的好坏直接关系到人体体质健康与否。

我们知道,心脏是人体的“血泵”,它推动血液流动,向器官、组织提供充足的血流量,以供应氧和各种营养物质,并带走二氧化碳、尿素和尿酸等代谢的终产物,使细胞维持正常的代谢和功能。

血液循环是其它器官机能得以维持的重要保障,是一切生命活动的前提,心脏通过心肌有规律地收缩和舒张进而搏动心脏,完成动脉血流出和静脉血回流这一重要循环。

运动之所以能与心脏建立联系,是因为运动可促使人体心血管系统的形态、机能和调节能力产生良好的适应。

人体运动时骨骼肌收缩时,耗氧量明显增加,心血管系统的反应就是提高心输出量以增加血液供应,从而满足肌肉组织的氧耗,并及时运走过多的代谢产物,否则肌肉运动就不可能持久。

心血管系统的变化具体表现为(1)心输出量的变化:心输出量对急性运动有着敏感反应,其目的在于迅速适应机体活动的需要。

运动初期心输出量快速增加,之后缓慢递增并逐渐达到稳定,此时机体血流状态与肌肉活动的代谢需求达到相对平衡的状态。

运动时,由于肌肉的节律性舒缩和呼吸运动加强,回心血量大大增加,这是增加心输入出量的保证。

在回心血量增多的基础上,心率加快,心肌收缩力加强,因此心输出量增加。

(2)各器官血液量的变化:运动时心输出量增加,但增加的心输出量并不是平均分配给全身各个器官的。

运动负荷对心脏结构功能的影响

运动负荷对心脏结构功能的影响
因此 在 过 度 负 荷 时 , 脏 的冠 状 动 脉 容 易损 伤 , 得 心 肌 供 血 心 使 不足 ,进 而 产 生 心 肌 的 损伤 。
3 运 动 对 心脏 功 能影 响 的机 制 . 2
不 同运 动 项 目的运 动 员 , 心 脏 会 表 现 为 与之 相 适 应 的功 其 能 。安 静 时 ,有 训 练 的运 动 员 , 脏 泵 功 能与 普通 人相 比无 显 心 著 差 异 ,或 略 高 于 普 通 人 ; 力 量 型 运 动 心脏 泵血 功 能 不 及 耐
于对 心肌 线 粒 体 钙 摄 取 能 力 的研 究 , 也有 学 者 认 为 内分 泌功 能
运 动 负 荷 对 心 脏 内分 泌 功 能 的影 响 近 年 来 研 究 颇 多 , 学 但 者们 都 一 致 认 为 适 宜 的运 动 负 荷 有 利 于 心 脏 内分 泌 功 能 的 提
紊乱也是运动对心脏功能影响的机制之一。 许豪文 等研究表明,力竭运 动使线粒体巯基含量下降, 总钙量增加,激活 了线粒体膜上 的 P A ,引起线粒体膜非特 L2
组血浆心钠素浓度分别较其对照组显著增高 3 % 9 、3 % 1 、7% 6 和
5% 9 。耐 力 运 动 对 血 中 儿 茶酚 胺 浓 度 的 影 响 表现 为 : 休 息 时 , 血 儿 茶 酚 胺浓 度 保 持 在 正 常 水 平 ;1次 最 大 运 动 时 ,运 动 员血 儿 茶 酚 胺 浓 度 比 非运 动 员低 : 大 运 动 时 , 动 员 与 非 运 动 员 最 运
力性运动 心脏 …。每搏输 出量 、射血分数等指 标较动力性运动 心脏低 。张琳等认为,优秀摔跤运动员心脏收缩 、舒张功能均 优于普通人, 明其泵血功能提高。这说明耐力性运动有利 于 表 心脏功能的提 高。

康复系生理学复习题

康复系生理学复习题

19.关于条件反射的叙述,下列哪项是不正确的 A.形成的基本条件是强化 B.经过后天学习训练而成的 C.数量无限 D.使机体具有更大的适应性 E E.一旦建立就会终身保留 20.脊休克时,反射消失的原因是 A .离断的脊髓突然失去了高位中枢的调节 A B.脊髓中的反射中枢被破坏 C.切断损伤的刺激对脊髓的抑制作用 D.缺血导致脊髓功能衰退 E.失去了脑干网状结构易化区的始动作用
66.心电图反映心肌的(A )。 • A.兴奋的产生、传导和恢复过程 • B.机械收缩过程 • C.兴奋的产生、传导过程 • D.兴奋的恢复过程 67.心肌不可能产生强直收缩的原因是( D )。 • A.肌质网不发达,钙离子储量少 • B.心肌收缩是全或无式的 • C.心肌具有自动节律性 • D.兴奋后的有效不应期特别长
58.假性贫血的优秀运动员会出现单位体积的红细 胞数( A )的现象。 A.不变或减少 B.增加 C.先增加后减少 D.先减少后增加 59.假性贫血的优秀运动员会出现单位体积的血红 蛋白量( A)的现象。 A.减少 B.增加 C.不变 D.先减少后增加 60.运动性贫血时红细胞总数( B )。 A.不变 B.偏低 C.显著减少 D.先增加后减少
11.肌梭的传入冲动增加时 A .兴奋同一肌肉的-运动神经元 A B.抑制同一肌肉的-运动神经元 C.抑制同一肌肉的-运动神经元 D.对其它关节肌肉的-运动神经元起兴奋作用 12.脊髓前角-运动神经元传出冲动增加时,可使 A .梭外肌收缩 A B.梭内肌收缩 C.梭外肌和梭内肌同时收缩 D.肌梭传入冲动增加 E.腱器官传入冲动减少
D
B
33.下列关于肌紧张叙述错误的是( )。 • A.缓慢持续牵拉肌腱时发生的牵张反射 • B.维持躯体姿势的最基本的反射活动 • C.感受器为肌梭 • D.效应器为梭内肌 34.关于骨骼肌牵张反射叙述错误为( )。 • A.感受器是肌梭 • B.骨骼肌受牵拉刺激而引起收缩 • C.感受器与效应器位于同一块肌肉 • D.反射中枢位于延髓

运动对心脏机能及心肌能量代谢的影响综述

运动对心脏机能及心肌能量代谢的影响综述
反之。
表 明, 耐力训练尤其是游泳运动能产生更大幅度 的心 肌肥大和心肌肌 原纤 维 A Ps 性 的 增 加 。 T ae活 长 期 系统 的 中低 强 度 有 氧 运动 有 利 于 机 体 正 常 功 能 的 发 挥 与 改 善 , 使 3 一 次 性 大 强 度 运 动 对心 肌 组 织 能量 代 谢 的影 响 . 身体 机 能 产 生 良好 的 适 应 性 改 变 , 心 肌 内 某 些 化 学 物 质 含 量 与 活 性 变 对 些研究表 明, 大强度运动 引起动脉 血乳酸 水平大 幅度增 高, 据心 肌
三 、 脏 与 运 动 关 系的 研 究 展 望 心 2 长期大强度训练和一次性力竭运 动对心脏 的不 良影响 . 目前 , 关于心脏与运动性疲 劳的 关系为众 多研究 者所 关注 , 力竭 性 在 中低 强 度 有 氧 运 动 经 系 统 训 练 可使 机 体 产 生 良好 的 适 应 性 效 果 , 一 运动与大强度运动状态下对心肌影响进行较 多研 究, 而 如对心肌损伤 的组 织 次 性 力竭 运 动 或 长 期 过 度 训 练 。 能 导 致 机 体 机 能 水 平 下 降 , 不 同 程 度 形态学研究 、 则 在 心肌抗氧化 、 心肌能量代谢 、 运动 性心肌肥大等诸多方面。 上 损害 着 机 体 正 常 功 能 的 发挥 , 其 心 脏 对 过 度 训 练 和 力 竭 运 动 是 反 应 最 尤 随着研究层次不断深化 , 究 技术的创 新 ( 微 创技术 、 物芯片 、 研 如 生 基 敏感的器官 , 过度训练会 使心脏 的生理 性向病 理性转 变。早就 已经证 实 . 因技术等 ) 及在分 子层次领域 的应 用研究将使心脏 与运动的关系得到进一 过度训练会使心肌 细胞 凋亡增加 , 同时还可见 心肌 细胞 的严重 变性 , 肌 步阐释。关于心脏的寿命及机 能的提 高将 受到重视 , 心 尤其有 氧运动对心脏 内部肌纤维断裂 , 细胞 问质减少 , 线粒体肿胀 , 基质变性 , 嵴部 或全部断 裂, 机 能 的 影 响 、 草 药 在运 动疲 劳恢 复 的研 究 将 日益 深 入 。 中 内质 网 扩 张 等心 肌 损 伤 的心 态 学 改 变 , 明 超 负 荷 运 动 可 使 心 肌 向 病 理 性 说 参考文献 : 失 代 偿 性 改 变 。在 生 物 活 性 物 质 的 变 化 方 面 , 竭 运 动 使 心 肌 组织 中 心 钠 力 [] 1 丁锡 琴. 动 与 心脏 [ ] 运 J .中 国运 动 医 学杂 志, 95, 4) 2 9 18 4( : 2 素 表 达减 少 , 利 于 运 动 应 激 中心 钠 素 内 分 泌 功 能 的 发 挥 , 而 影 响 心 肌 不 因

运动生理知识点基础总结

运动生理知识点基础总结

运动生理知识点基础总结1. 运动的能量来源和代谢能量是维持生命活动的基本物质基础,而运动是能量消耗的主要途径之一。

在运动中,人体能量主要来自三大能量系统:磷酸肌酸系统、无氧系统及有氧系统。

这些能量系统在不同强度和持续时间的运动中发挥不同的作用。

比如,短时间高强度的运动主要依靠磷酸肌酸和无氧代谢,而长时间低强度的运动则主要依赖有氧代谢。

2. 运动的心血管适应心血管系统在运动中发挥着极为重要的作用,它通过增加心脏的泵血能力、促进血管扩张、提高血液氧输送等途径来适应运动的需要。

长期有氧运动能够使心肌增大、心排血量增加,从而提高心脏的适应能力;而大强度运动则可能导致心血管系统的过度负荷,引起心血管疾病。

3. 运动的呼吸适应在运动中,人体呼吸系统会发生一系列适应性变化,包括呼吸频率和潮气量的增加、呼吸深度的增加、呼吸肌力量的增强等。

这些变化有利于提高肺功能、促进气体交换,以满足运动时组织细胞对氧气和营养的需求。

4. 运动的神经系统适应运动对神经系统的作用包括:通过运动锻炼来促进神经系统的发育和功能的提高;通过运动来调节神经系统的兴奋性和抑制性;通过运动锻炼来促进神经元的再生和修复;通过运动来影响神经递质的合成和释放。

5. 运动对内分泌系统的影响运动对内分泌系统有着重要的影响,它能够引起一系列内分泌激素的分泌变化,包括:肾上腺素、皮质醇、生长激素、胰岛素、促甲状腺激素等。

而这些内分泌激素的变化对于调节能量代谢、维持水电解质平衡、促进蛋白质合成等方面具有重要作用。

6. 运动对体温调节的影响在运动中,人体会产生大量的热量,而体温的升高会影响人体的代谢、心血管系统和神经系统等功能。

因此,人体需要通过排汗、蒸发散热、皮肤血管扩张等途径来调节体温,以保持体温在适宜的范围内。

7. 运动对免疫系统的影响适度的运动有助于提高人体的免疫功能,而过度的运动则可能抑制免疫系统的功能。

长期的有氧运动可以增强人体的免疫功能,降低患病风险;而剧烈的运动可能导致免疫系统的过度激活,导致免疫系统紊乱和疾病的发生。

无氧耐力运动对人体内分泌系统的影响

无氧耐力运动对人体内分泌系统的影响

无氧耐力运动对人体内分泌系统的影响运动是一种对人体有益的活动,在运动过程中,人体的内分泌系统有很多变化,这些变化对健康有很大影响。

在不同的运动类型中,无氧耐力运动是最常见的一种。

本文将从以下几个方面探讨无氧耐力运动对人体内分泌系统的影响。

1. 激素变化在无氧耐力运动中,人体利用不断重复的短时间高强度锻炼来提高肌肉适应性。

这种运动方式能够引起体内的荷尔蒙变化,特别是睾丸激素和生长激素的水平增加。

这些激素的增加有助于促进肌肉生长和发育,并在一定程度上增强骨密度和减少脂肪含量。

同时,无氧耐力运动对女性的内分泌系统也有积极作用,能够提高雌激素水平,促进体内脂肪的消耗和肌肉的增长。

2. 血糖调节无氧耐力运动可以促进身体的能量分解和利用,通过改变血糖代谢过程来达到这一效果。

在运动过程中,人体会分泌胰岛素来帮助细胞吸收血液中的葡萄糖,这有助于保持血糖浓度的稳定。

此外,无氧耐力运动还会增加肌肉对葡萄糖的摄取能力,这对于那些患有糖尿病和其他代谢障碍的人来说是非常重要的。

3. 能量代谢无氧耐力运动通过改变能量代谢过程来增强肌肉力量和耐力。

在无氧运动中,身体主要依靠磷酸肌酸酐和ATP这两种能量储备来进行快速高强度的运动。

当这些燃料用尽后,身体便会从脂肪和碳水化合物中获取能量。

在无氧耐力运动后,身体会通过加快代谢来消耗更多的热量和脂肪。

4. 免疫系统无氧耐力运动可以增强人体的免疫系统功能。

通过运动,身体可以提高血液中白细胞和抗体的含量,增强身体对细菌和病毒的抵抗力。

此外,运动还可以提高肺功能和肺活量,从而增强身体的氧化还原能力,改善身体的自由基消除能力。

总结无氧耐力运动对人体的内分泌系统有非常明显的积极影响。

此外,它还可以促进血糖和能量代谢、增强免疫系统功能等。

因此,从健康的角度来看,无氧耐力运动是一种非常重要的锻炼方式。

不过,需要注意的是,合理的锻炼强度和频率对健康的重要性同样不可忽视。

不同训练水平的女大学生安静和定量负荷运动后的心率比较研究

不同训练水平的女大学生安静和定量负荷运动后的心率比较研究

不同训练水平的女大学生安静和定量负荷运动后的心率比较研究梁建萍【摘要】目的::通过实验法,测定运动训练专业组、体育教育专业组和普通院系组的女大学生安静状态的心率和定量负荷运动后的心率,探讨不同训练水平的心率差异。

方法:采用实验法、数理统计法、文献资料法等,对运动训练专业、体育教育专业、普通院系的女大学生之间的安静和定量负荷运动后的心率进行比较分析。

结果:运动训练专业组的女大学生安静心率最低,定量负荷运动后心率恢复最快;普通院系组的女大学生安静心率最高,定量负荷运动后心率恢复最慢;体育教育专业组的女大学生处于两者之间。

结论:长时间运动可以明显降低安静心率,有利于运动后心率的恢复,从而改善心脏功能,提高身体机能状况。

%Objective:The experiment by which determines professional sports training, physical education female students and the general faculties of the heart rate atrest and after quantitative load exercise heart rate,investigates different training levels of difference in heart rate. Meth-ods:The experimental method,mathematical statistics,lit-erature,etc. ,on sports training,physical education,gener-al departments of the female students quiet andquantita-tive load between the heart rate after exercise were com-pared. Results:Exercise professional group of female uni-versity students have the lowest resting heart rate, heart rate recovery after exercise quantitative load the fastest;ordinary faculties group of female university students have the highest resting heart rate,heart rate recovery after ex-ercise quantitative load the slowest;physical education fe-male students in agroup Between the two. Conclusion:The prolonged exercise can significantly reduce the resting heart rate is conducive to the recovery of heart rate after exercise to improve heart function,improve physical func-tion status.【期刊名称】《南京体育学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】3页(P33-35)【关键词】不同训练水平;女大学生;心率【作者】梁建萍【作者单位】宝应县文化体育广电新闻出版局,江苏宝应225800【正文语种】中文【中图分类】G804.2心脏功能对于维持人体正常的新陈代谢有着十分重要的意义,良好的心脏功能可以给健康的体质提供重要的保证。

简述运动对心脏的影响

简述运动对心脏的影响
35 . 前盲 目自信状 态 3赛 产生原 因: 由于裁 判员对 临场 的复杂 性 是 , 困难 性估计不 足 。 高地估计 自己的 临场 能力 , 分相信 自己能轻 易而举 的 过 过 完 成 临场 任 务 。 影响 :处于这种状态下的裁判员其临场心理素质表现为知 觉、 思维迟缓 , 注意力的强度下降 , 遇到意外情况不能正确处理 , 不经思考 , 自以为是 , 对判罚的结果采取消极态度 , 不放在心上。 354赛前怯场状态 产 生原 因: 怕吹 “ 砸锅”, 怕观众起 哄, 怕球 队不满 , 怕领导 批 评怕承担责任 ; 激烈而严肃 的比赛气氛 , 观众 的大喊大 叫等 这些情况 的刺激 ;过 分担心临场 的后果和临场前思 维准备 不 足; 临场休息不好 , 体力差 , 使大脑神经 细胞过分疲劳等 因素引 起 裁 判 员的 怯 场状 态 。 影响: 裁判员赛 前一旦 出现这种状态 , 情绪马上紧张起来 , 紧张的情绪在大脑皮层达到一定的兴奋程度时 , 并在 大脑 皮层 的一个区域形成优势兴奋 中心 时 ,根据高级神经活动的规律 , 兴奋引起抑 制, 导致大脑 皮层机能失调 , 思维受到影响 , 裁判 使
能 方 面起 着与 心 肌 细胞 同样 的重 要 。非 心 肌 细胞 包 括 成 纤 维 细
是对判罚结果缺 乏信心 , 觉和注意强度减 弱 , 知 心理 过程进行 得 非常缓慢 , 乏果 断性 , 绪低落 , 里不佳 , 缺 情 心 无精打 采 , 意志 消沉, 萎靡不振 , 反应迟钝 , 力明显下降 , 体 全身软弱无力, 鸣哨 时机慢 , 抓不住第一犯规动作 , 至会 产生 “ 甚 厌战” 和不想参 加 即将开始的临场工作。
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20. 0 83
体育世界 ・ 学术
简述逗动对一臆的影响

运动的生理学效应

运动的生理学效应

运动的生理学效应运动的生理学效应是指通过运动对人体生理功能产生的影响。

运动不仅可以增强身体的机能,改善身体素质,还可以预防和治疗许多疾病。

本文将从不同角度探讨运动对人体的生理学效应。

一、心血管系统的生理学效应运动对心血管系统有显著的益处。

适度的有氧运动可以提高心肺功能,增强心脏肌肉的收缩能力,并降低血压和血脂水平,预防冠心病和高血压等心血管疾病的发生。

长期坚持运动可以使心血管系统更为强大,降低患心脏病的风险。

二、呼吸系统的生理学效应运动对呼吸系统也产生积极的生理学效应。

适度有氧运动可以增强肺活量和肺功能,提高肺部的弹性和通气能力。

运动会加快呼吸频率,使肺部通气更加顺畅,增加氧气的摄取和二氧化碳的排出,有利于维持人体正常的氧气供应和酸碱平衡。

三、骨骼系统的生理学效应运动对骨骼系统也有重要的生理学效应。

力量训练可以增加骨骼的密度和强度,减少骨质疏松症的风险。

有氧运动则有助于提高骨骼的钙吸收能力,预防骨质疏松症的发生。

运动还可以增强关节的灵活性和稳定性,预防关节炎等疾病。

四、代谢系统的生理学效应运动对代谢系统也有显著的生理学效应。

运动可以提高能量代谢率,加速脂肪的分解和燃烧,减少体内的脂肪堆积,达到减肥和塑身的效果。

运动还可以改善胰岛素的敏感性,预防和控制糖尿病。

此外,运动还有助于调节内分泌系统的功能,促进激素的分泌和平衡。

五、免疫系统的生理学效应运动对免疫系统也有显著的生理学效应。

适度的运动可以增强免疫功能,提高机体的抗病能力,降低感染和疾病的风险。

运动可以促进白细胞的生成和活性,增强抗体的产生和作用,提高人体的免疫力。

此外,运动还可以释放身体内的压力和紧张情绪,提高心理健康水平,进一步增强免疫功能。

六、神经系统的生理学效应运动对神经系统也有积极的生理学效应。

适度的运动可以增加脑部血流量,提高神经细胞的供氧和营养,促进大脑活动和认知功能的发展。

运动还可以促进神经元的连接和通讯,改善神经传递的速度和准确性。

运动血流动力学的生理变化

运动血流动力学的生理变化

运动血流动力学的生理变化
运动血流动力学是指在进行体育锻炼时,人体循环系统的生理
变化。

在进行有氧运动时,血流动力学的生理变化包括心脏输出量
的增加、心率的加快、舒张压和收缩压的升高以及血管扩张等。


些变化有助于提高氧气输送到肌肉组织的效率,从而增加运动能力
和耐力。

首先,进行有氧运动时,心脏输出量会增加。

这是因为运动会
刺激心脏收缩力量的增加,从而每次搏动时排出的血液量增加,提
高了心脏的每分钟排血量。

其次,心率加快也是运动血流动力学的生理变化之一。

当进行
体育锻炼时,心率会随之增加,这是为了提高心脏输送血液的效率,以满足运动肌肉对氧气和营养的需求。

此外,血压也会发生变化。

在运动过程中,舒张压和收缩压通
常会升高。

这是因为运动时肌肉活动增加,需要更多的血液供应,
血管扩张,血流量增加,从而导致血压升高。

最后,血管扩张也是运动血流动力学的生理变化之一。

运动时,
肌肉活动会刺激血管扩张,增加血流量,从而提高氧气和营养物质输送到肌肉组织的速度和效率。

总的来说,运动血流动力学的生理变化包括心脏输出量增加、心率加快、血压升高和血管扩张等,这些变化有助于提高氧气输送到肌肉组织的效率,从而增加运动能力和耐力。

运动对心脏及心肌能量代谢影响的述评与展望

运动对心脏及心肌能量代谢影响的述评与展望

运动对 心脏及其功 能的影 响,一 直是运动 医学界关注
有所不 同,并 随着对身体 负荷 的适应过程 ,心脏 的形态 、 结构 及功能均发生 相应的代偿性 改变 。运动作 为一种刺 激 会对 心脏产生双 向的影 响。适 宜的运动训练可 对心脏产 生 良好的影 响,否贝 反之【。 I J l J第 3 卷第 Nhomakorabea 4 期
V 1 4No2 o. . 3
唐 山 师 范 学 院 学 报
21 0 2年 3月
Mar 20 2 1
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适动对心脏 及心肌能 量代 谢影 响的述评与 展望
覃 林 ,陈贵春 2 ,李 锋
50 0 ) 3 0 7 ( .广西 民族 师范学 院 体育 系 ,广西 崇左 1 5 2 0 ;2 3 4 0 .广西 经济管理 干部学 院 公共 课部 ,广西 南 宁

要 : 脏作为 影响运动 能力 的重要器 官其作用广 泛 , 心 同时 , 同运 动对心脏及 其功 能亦产 生不 同影响 , 不
A v e o f c fEx r ie n t r c a Re i w n Efe to e c s so heCa di nd Ene g ry M e a ls fM y a di l s ue t bo im o oc r a s Ti
QI i C N u.h n , I e g N L n, HE G i u 2 L n c F
领域涉 及到运动在心 肌细胞酶代谢 、能量代谢 、内分泌 、
免疫 功能及抗氧化 的诸多方面研 究 ,研究范 围广 阔 ,近年
长期系统 的中低强度有 氧运动有利于 机体正常 功能的

运动强度划分

运动强度划分

运动强度划分运动强度划分是一种评估体育活动程度的重要方法,它有助于个体选择适合自己的运动方式和计划。

根据运动强度,我们可以将运动分为以下几类:一、低强度运动低强度运动主要是指那些对人体负荷较小、心率在最大心率的50%至60%之间的运动。

这类运动包括散步、瑜伽、太极等。

低强度运动有助于提高心肺功能、增强肌肉力量和柔韧性,适合初学者和年老体弱者。

二、中等强度运动中等强度运动是指心率在最大心率的60%至80%之间的运动。

这类运动包括跑步、游泳、骑自行车等。

中等强度运动有助于提高心肺功能、减少体脂肪、增强肌肉力量,适合有一定运动基础的人群。

三、高强度运动高强度运动是指心率在最大心率的80%以上的运动。

这类运动包括竞技体育、极限运动等。

高强度运动有助于提高心肺功能、增加肌肉力量和耐力,适合专业运动员和高水平健身者。

四、超高强度运动超高强度运动是指心率在最大心率的90%以上的运动。

这类运动包括马拉松、铁人三项等。

超高强度运动对心肺功能和肌肉系统的负荷较大,仅适合有丰富运动经验的人群。

五、间歇性运动间歇性运动是一种结合了高强度运动和低强度运动的锻炼方式。

这类运动包括间歇性训练、高强度间歇训练等。

间歇性运动可以在短时间内达到较好的锻炼效果,适合希望提高心肺功能和肌肉力量的人群。

六、有氧运动与无氧运动有氧运动是指在氧气充足的情况下进行的运动,如跑步、游泳等。

有氧运动有助于提高心肺功能、燃烧脂肪、增强体能。

无氧运动是指在缺氧状态下进行的运动,如举重、力量训练等。

无氧运动有助于增加肌肉力量、提高肌肉耐力、塑造体型。

总之,根据个人的身体状况、运动目标和兴趣爱好,选择合适的运动强度和类型至关重要。

合理规划运动强度,既能达到良好的锻炼效果,又能避免运动损伤。

在进行运动时,还需注意运动量的适度调整,以保持身体的适应性和积极性。

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基金项目: 上海市教育委员会曙光计划项目 (项目编号 #"*+%,)
万方数据 通讯作者: 陆爱云, -./: #"! 0 1!"1%!!1; 2345/: 6745879: ;<!,% = 9.>
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中国运动医学杂志 *..+ 年 R 月第 *$ 卷第 / 期 D@67 Z F2435L ’;U, F;25 *..+, P4&[ *$, "4[ /
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材料与方法 动物模型的建立
健康雄性 *N 大鼠 &# 只, 体 重 约 !&# O "## 克 (由第二军医大学实验动物中心提供) 。常规分笼饲 养, 国家标准鼠类清洁饲料喂养, 自由饮食, 室温 "# 相对湿度 $1 O 1#Q , 光照时间 !" 小时 R 天。 O ""P , 适应性喂养 ! 周, 每天以 !13 R 359 的速度进行适应 性跑台练习。然后, 将大鼠按体重随机分为安静对 照组 ( S 组) 、 中等强度运动组 ( T2 组) 、 大强度运动 组 (U2 组) 和力竭运动组 ( 22 组) , 每组 "# 只。安静 对照组常规饲养, 不加干预。运动组在电动鼠类跑 台上进行不同强度的运动训练, 持续 & 周, 每周训练
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下同。 X .>.,,
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心肌组织 !"# 免疫组织化学观察 心肌组织中 !"# 免疫反应阳性细胞呈棕黄色,
免疫反应阳性的棕黄色颗粒分布在细胞浆, 细胞核 呈空白状。!"# 免疫反应阳性部位由强至弱为右心 耳、 右心房、 左心房、 右心室近心房处, 左心室几乎未 见 !"# 免疫反应阳性细胞。 D 组心肌组织中 !"# 免疫反应阳性细胞较丰富, 细胞浆内棕黄色颗粒明 显 (图 ,) , ’( 组心肌组织中 !"# 免疫反应阳性细胞 免疫反应 丰富, 细胞浆内棕黄色颗粒较 D 组增多, 活性增强 (图 *) , )( 组心肌组织中 !"# 免疫反应阳 性细胞非常丰富, 细胞浆内棕黄色颗粒较 D 组增 多, 免疫 反 应 活 性 增 强 (图 $ ) , (( 组 心 肌 组 织 中 细胞浆内棕黄色颗粒 !"# 免疫反应阳性细胞较少, 较 D 组减少, 免疫反应活性减弱 (图 +) 。用 MCF 替 代一抗, 并以相邻切片作对照试验, 结果未见 !"# 免疫反应阳性颗粒。 #"$ 心肌组织 !"# 免疫反应表达的图像分析 ’( 组和 )( 组大鼠心肌组织中 !"# 免疫反应 阳性表达面积明显增加, 与 D 组比较差别均有显著 性 ( $ X .>.,) 。 (( 组大鼠心肌组织中 !"# 免疫反 应阳性表达面积明显减少, 与 D 组比较差别有显著 性 ( $ X .>.,) (表 *) 。
论依据。方法: 在不同强度运动训练动物模型的基础上, 用放射免疫法、 免疫组织化学法检测血浆 经不同强度运动训练后, 随着训练强度的增加, 大鼠 ’() 的含量和心肌组织中 ’() 的表达。结果: 血浆 ’() 含量呈逐渐递增的趋势, 中等和大强度运动使心肌组织中 ’() 表达显著增加, 力竭运动 使心肌组织中 ’() 表达显著减少。结论: 提示不同强度运动对心脏内分泌功能产生适应性改变。 关键词 运动训练; 心钠素; 心脏内分泌 !""#$% &" ’(""#)#*% !+#)$(,# -*%#*,(%(#, &* ./)0(/$ !*0&$)(*# 12*$%(&* !" #$%"& ,’(& )*(&+*(& ,,- (. / )*(&0*($ 1&+-$-"-, 23 ’*%+$4(. 56"4(-$2& ,)*(&0*($ ,7*$&( 899:;< -? ;>7@8 ><. .AA.B> ?A @5AA.C.9> .D.CB5;. 59>.9;5>5.; ?9 B4C@54B .9@?BC59. A79B>5?9,E5>< C4F @5?53379?4;;48,53379?<5;>?B<.35;>C8 49@ ><. >.B<95G7. ?A B?3H7>.C 534I. 494/8;5;,><. /.J./ ?A H/4;34 34,%)/$% ’() 49@ ><. .DHC.;;5?9 ?A ’() 59 38?B4C@54/ B.//; ?A C4>; E5>< @5AA.C.9> >C45959I 59>.9;5>5.; E.C. 59J.;>5I4>.@ = -<. C.;7/> ;<?E.@ ><4> E5>< ><. 59BC.4;59I ?A .D.CB5;. 59>.9;5>8, ><. /.J./ ?A ’() 59 H/4;34 59BC.4;.@ HC?IC.;F , ;5J./8 ><. .DHC.;;5?9 ?A ’() 59 38?B4C@54/ B.//; 59BC.4;.@ C.34CK4L/8 4A>.C 3?@.C4>. 49@ <.4J8 .D.CB5;. >C459F 59I E<5/. 5> @.BC.4;.@ C.34CK4L/8 4A>.C .D<47;>5J. .D.CB5;. >C45959I = M.;7/>; ;7II.;>.@ ><4> @5AA.C.9> .D.CB5;. 59>.9;5>5.; C.J.4/.@ @5AA.C.9> .AA.B>; ?9 4@4H>4>5?9 ?A B4C@54B .9@?BC59. A79B>5?9 = 5#6 7&)0, .D.CB5;. 59>.9;5>8,4>C54/ 94>C57C.>5B H.H>5@.,B4C@54B .9@?BC59. 心钠素 ( 4>C54/ 94>C57C.>5B H.H>5@. ?C A4B>?C,’()) 是 一种主要由心肌细胞合成和分泌的肽类激素, 具有 排钠利尿、 舒张血管、 降低血压、 改善心肌供氧等作 用。在运动中 ’() 调节心血管系统对运动的适应, 缓冲运动中的血压变化, 舒张冠状动脉, 增加冠状动 脉血流量, 保证运动心脏的营养, 调节肾血流量, 调 节体内水和电解质的平衡, 维持内环境的稳态
["] 训练强度参照 V.@A?C@ 的运动负荷标准。 , 天,

但 ’() 水 平 不 能 全 面 反 映 心 脏 自 身 合 成 和 分 泌 因此, 本研究采用不同强度训练动物模 ’() 的情况, 型, 采用放射免疫法、 免疫组织化学法检测血浆 ’() 的含量和心肌组织中 ’() 的表达, 探讨不同强度运 动对其的影响, 揭示心脏内分泌功能在不同强度运 动状态下的改变特点和规律。
’( 组、 )( 组和 (( 组血浆 !"# 含量分别较 D 组增高 ,,>/+- 、 均有显著性差 ,Y>./- 和 *B>*+- , 异 ( $ X .>./、 ) ( 表 ) 。 $ X .>., ,
表! 组别 D组 ’( 组 )( 组 (( 组 % *. *. *. *. 不同强度运动血浆 !"# 的变化 血浆 !"# ( 2= 8 %&) **Y>R. W *A>RY *//>$* W *R>*A" *B.>*, W *B>*$"" *R,>*A W $.>A+""
[(] 可观察到。 !"#$%&’ 等 报道健康受试者经极限递
・ ・ 1A=
增负荷跑台运动试验后, 血浆 )*+ 含量明显高于安 静状态, 而且随着运动强度的增大而不断升高, 两者
[0] 呈正相关。 ,-..&’".&/ 等 使健康受试者进行功率自
积增加, 表明心肌组织中 )*+ 含量增加, 提示中等 强度和大强度运动使心肌细胞合成和贮存 )*+ 增 加, 以适应运动引起的大量的 )*+ 分泌和释放入血 的需要, 增强心血管在运动时的应激能力。 !! 组大 鼠心肌组织中 )*+ 免疫反应活性减弱, )*+ 免疫反 应阳性细胞减少, )*+ 免疫反应阳性表达面积减少, 表明心肌组织中 )*+ 含量减少, 提示力竭运动时由 于大量的 )*+ 分泌和释放入血, 可能造成心肌细胞 )*+ 的合成和贮存明显不足。 本研究结果表明, 经不同强度运动训练后, 大鼠 血浆 )*+ 水平随运动训练强度的增加呈逐渐递增 趋势, 中等和大强度运动使心肌组织中 )*+ 表达增 加, 力竭运动使心肌组织中 )*+ 表达减少, 提示心 脏内分泌功能对不同强度运动产生适应性改变。 $ 参考文献
$ $"!
讨论 运动对血浆 !"# 水平的影响
运动作为一种强烈的刺激因素, 使血浆 !"# 的 水平增高, 这种变化在正常人、 运动员和实验动物均
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