补充铁剂对高原训练大鼠铁代谢及肝脏线粒体呼吸链功能的影响

补充铁剂对高原训练大鼠铁代谢及肝脏线粒体呼吸链功能的影响

论文摘要

本研究在建立高原训练复合补充不同剂量铁剂模型的基础上,通过测定大鼠血液中血清铁蛋白(SF)、转铁蛋白指标,探寻高原训练及补充铁剂对机体铁代谢的影响。通过测定肝脏组织线粒体呼吸链酶复合物NADH-Q还原酶(CI)、琥珀酸-Q还原酶(CⅡ)、细胞色素还原酶(CⅢ)及细胞色素氧化酶(CIV)的活性,探讨高原训练复合补充铁剂对机体线粒体呼吸链功能的影响,为高原训练及补充铁剂对机体铁代谢及线粒体呼吸链功能的影响的研究提供参考资料。实验方法以雄性健康2月龄Wister大鼠为实验对象,经跑台和高原适应的筛选,将保留的40只大鼠随机均分为5组:高原安静组(C);高原训练组(T);小剂量补铁高原训练组(S);中剂量补铁高原训练组(M);大剂量补铁高原训练组(L)。大鼠在模拟海拔3500m高原生活或进行递增负荷大强度跑台训练,灌胃补充硫酸亚铁。速度从25m/min递增到35m/min,运动时间从30min递增到60min。每天训练1次,每周训练6天,共训练5周。训练结束后,在常氧环境休息24h,跑台力竭运动后即刻,将大鼠麻醉后断头处死,取血及肝脏组织。测定各组大鼠体重、力竭时间、血清铁蛋白、转铁蛋白、肝脏组织线粒体呼吸链CⅠ、CⅡ、CⅢ及CⅣ的活性。实验结果1.大鼠体重:与C组相比, T、S、M、L组均显著下降(P<0.01),分别下降了39.7%、53.6%、62.9%、59.7%。与T组相比,S、M与L组均显著下降(P<0.01),分别下降了23.1%、38.6%、33.1%。与S组相比,M组显著下降(P<0.05),下降了20.1%;L组下降了13.2%,但无显著性差异。与M组相比, L组增高了8.7%,但无显著性差异。2.大鼠力竭的时间:与C组相比,T、S、M、L组均显著增长(P<0.01),分别增长了656%、331%、314%、197%。与T组相比,S、M组与L组均显著缩短(P<0.01),分别缩短了43%、45.2%、60.7%。与S组相比,L组显著缩短(P<0.01),缩短了31.1%;M组略有缩短,缩短了3.8%。与M组相比,L组显著缩短(P<0.01),缩短了28.4%。3.血清铁蛋白含量:与C组相比,T、S、M与L均有显著下降(P<0.01,P<0.05),分别下降了22.2%、15.5%、6.1%、20.2%。与T组相比,S组与M组显著增多(P<0.01,P<0.05),分别增多了8.7%、20.7%; L组略有增多,增多了2.5%,但无显著性差异。与S组相比,M组显著增多(P<0.01),增多了11% ; L组显著下降(P<0.05),下降了5.6%。与M组相比:L组含量显著下降(P<0.01),下降了15%。4.血清转铁蛋白含量:与C组相比,S、M与L均有显著下降(P<0.01),分别下降了5.6%、6.6%、8.9%; T组含量略低,但无显著差异。与T组相比: S、M与L均有显著下降(P<0.01),分别下降了5.1%、6.0%、8.3%。与S组相比, M差异不显著,低了0.98%; L有显著下降(P<0.05),下降了3.4%。与M组相比: L有显著下降(P<0.05),下降了2.4%。5.呼吸链酶复合物活性:与C组相比,T组CⅠ、CⅡ活性均有显著性提高(P<0.01),分别增长81%、130.4%; CⅢ、CⅣ活性均有显著性下降(P<0.01,P<0.05),分别下降了22.5%、22.3%。S组CⅠ、CⅡ、CⅢ、CⅣ活性均有显著性提高(P<0.01,P<0.05),分别增长16.2%、134.8%、55%、26.5%。M组CⅠ、CⅢ、CⅣ活性均有显著性提高(P<0.01,P<0.05)分别增长18.9%、80%、26.8%; CⅡ活性略有下降,下降了14.5%,无显著性差异。L组CⅠ、CⅣ活性均有显著性提高(P<0.01)增长67.6%、18.3%; CⅡ活性略有提高,增长4.3%,无显著性差异; CⅢ活性显著下降(P<0.01),下降了37.5%。与T组相比,S组CⅢ、CⅣ活性均有显著性提高(P<0.01),分别增长100%、58.6%;CⅡ活性略有提高,增长1.9%,但无显著性差异;CⅠ活性有显著性下降(P<0.05),下降35.8%。M组CⅢ、CⅣ活性均有显著性提高(P<0.01),分别增长133.3%、59%; CⅠ、CⅡ活性均显著性降低(P<0.01),分别降低了34.3%,62.8%。L组Ⅳ活性有显著性提高(P<0.01),增长48.4%; CⅡ活性显著降低(P<0.01),降低了54.7%;CⅠ、CⅢ活性均降低,分别降低了7.5%、19.4%,但无显著性差异。与S组相比,M组CⅠ、CⅢ、CⅣ活性略有提高,增长2.3%、16.1%、0.26%,但无显著性差异; CⅡ活性有显著性降低(P<0.01),降低了63.6%。L组CⅠ活性有显著性提高(P<0.05),增长44.2%; CⅡ、CⅢ活性有显著性降低(P<0.01),降低了55.6%、59.7%;CⅣ活性降低,降低了6.5%,但无显著性差异。与M组相比,L组CⅠ活性有显著性提高(P<0.01),增长40.9%;CⅡ活性略有提高,增长22%,但无显著性差异;CⅢ活性有显著性降低(P<0.01),降低了65.3%;CⅣ活性降低,降低了6.7%,但无显著性差异。结论(1)高原训练能够显著的抑制大鼠体重的增长,高原训练复合补充铁剂更能够显著抑制体重的增长,且中剂量补铁训练组效果最明显。(2)高原训练能够显著延长大鼠力竭运动时间,以高原训练组时间最长,高原训练复合补充铁剂也能够显著延长力竭运动时间,且高原训练复合小剂量补铁训练组时间最长,中剂量补铁次之。(3)高原训练复合补充铁剂可以有效增加机体铁蛋白含量,提高机体铁储备,且以中剂量最好,小剂量次之,高原训练组的铁储备最小。(4)高原训练复合补充铁剂能维持低水平血清转铁蛋白,且可以有效调节机体铁代谢紊乱,以中剂量最好,小剂量次之。高原训练组在维持低水平血清转铁蛋白,调节机体铁代谢紊乱方面,无明显作用。(5)各高原训练组均不同程度的改善了力竭运动后即刻大鼠肝脏线粒体呼吸链酶活性,其中,以高原训练复合中剂量补铁效果最佳,小剂量次之。?综上,高原训练复合补充铁剂能增加机体铁蛋白的含量,提高机体铁储备,维持低水平血清转铁蛋白的含量,有效调节机体铁代谢紊乱。高原训练组铁储备方面远低于其他各组,在调节机体铁代谢方面,无明显作用。高原训练复合补充铁剂能显著增强大鼠肝脏线粒体呼吸链酶活性,且以中剂量补铁效果最佳,小剂量次之。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 选题依据及意义
  • 1.1 选题依据
  • 1.2 选题意义
  • 2 文献综述
  • 2.1 铁代谢的概述
  • 2.1.1 铁在机体中的分布
  • 2.1.2 铁在机体中生理功能
  • 2.1.3 铁与运动能力的关系
  • 2.2 高原训练对机体及铁代谢的影响
  • 2.2.1 高原训练简述
  • 2.2.2 高原训练对机体的影响
  • 2.2.3 高原训练对铁代谢的影响
  • 2.3 肝脏与铁的关系
  • 2.3.1 肝脏的生理功能
  • 2.3.2 肝脏中铁的代谢
  • 2.4 线粒体呼吸链与铁的关系
  • 2.4.1 线粒体呼吸链功能
  • 2.4.2 线粒体呼吸链中铁的代谢
  • 2.5 补铁对运动能力的影响
  • 3 实验对象及方法
  • 3.1 实验动物、适应性训练及分组
  • 3.1.1 实验对象
  • 3.1.2 适应性训练及动物筛选
  • 3.1.3 动物分组
  • 3.2 给药方法、剂量及训练方案
  • 3.2.1 给药方法及剂量
  • 3.2.2 训练方案
  • 3.3 取材及线粒体制备
  • 3.3.1 血液及肝脏的取材
  • 3.3.2 肝脏线粒体的制备
  • 3.4 线粒体呼吸链酶活性测试指标及方法
  • 3.4.1 蛋白质含量的测定
  • 3.4.2 NADH、DCPIP、细胞色素C 消光系数的测定
  • 3.4.3 线粒体呼吸链酶复合物活性的测定
  • 3.5 血液相关测试指标及方法
  • 3.5.1 血清铁蛋白的测定
  • 3.5.2 血清转铁蛋白的测定
  • 3.6 药品和试剂
  • 3.7 主要仪器
  • 3.8 数据处理
  • 4 实验结果
  • 4.1 各组大鼠体重变化
  • 4.2 各组大鼠跑台运动至力竭时间的变化
  • 4.3 大鼠血清铁蛋白测试结果比较
  • 4.4 大鼠血清转铁蛋白测试结果比较
  • 4.5 考马斯亮蓝法测定蛋白含量的BSA 标准曲线
  • 4.6 测试样本蛋白含量
  • 4.7 补充铁对模拟高原训练大鼠肝脏线粒体呼吸链Ⅰ~Ⅳ活性的影响
  • 4.7.1 NADH 消光系数
  • 4.7.2 DCPIP 消光系数
  • 4.7.3 细胞色素C 消光系数
  • 4.8 补充铁剂对模拟高原训练大鼠肝脏线粒体呼吸链酶复合物Ⅰ~Ⅳ的活性
  • 5 分析与讨论
  • 5.1 补充铁剂对模拟高原训练大鼠体重的影响
  • 5.2 补充铁剂对大鼠力竭运动时间的影响
  • 5.3 补充铁剂对模拟高原训练大鼠力竭运动后血清铁蛋白测试含量的影响
  • 5.4 补充铁剂对模拟高原训练大鼠力竭运动后血清转铁蛋白测试含量的影响
  • 5.5 补充铁对模拟高原训练大鼠力竭运动后肝脏线粒体呼吸链Ⅰ~Ⅳ活性的的影响
  • 6 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读学位期间发表的论文
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