论文摘要
一个多世纪的研究结果表明,运动性疲劳的产生并非单一因素的作用,而是多种因素共同作用的结果。近年来的研究进一步发现,运动中氨的积累与疲劳的产生密切相关。氨的积累不仅使肌肉工作效率下降,还影响动作的协调性和对运动技能的控制能力。一般认为,短时间激烈运动中,血氨的升高反映机体无氧供能系统失衡,骨骼肌能量代谢和肌细胞膜的生理特性受到干扰,从而影响肌肉做功能力,产生运动性疲劳。虽然众多研究表明,大强度运动与体内血氨水平密切相关,但血氨是否可作为短时大强度运动的监控指标还有诸多争议。目的:探讨1min短时大强度运动后血氨的动态时程变化,探讨血氨指标是否可作为短时大强度运动的监控指标。方法:在38名田径专项学生运动员(均为国家二级运动员)中随机选择8名被试纳入本实验。在安静时,热身运动后,1min大强度运动后即刻、恢复期3min、6min、9min、22min末取静脉血1.5ml观察被试血氨、血乳酸、肌酸激酶、乳酸脱氢酶指标的动态变化,考察了血氨与监控短时大强度运动经典指标间的相关关系。实验结果:(1)血氨对1min大强度运动较为敏感,运动后即刻显著高于热身运动后(141.44±16.29μmol/L,64.64±7.98μmol/L,P<0.01),运动后6min左右达到峰值水平(200.48±25.52μmol/L),恢复期22min末仍显著高于热身运动后(135.30±13.43μmol/L,64.64±7.98μmol/L,P<0.05)。(2)血乳酸在1min大强度中比血氨升高更快,在运动后3min末左右达到峰值水平。血氨与血乳酸呈中度相关(r=0.578,P<0.05)。(3)血氨与CK呈高度相关(r=0.754,P<0.05),与LDH呈中度相关(r=0.562,P<0.01)。结论:(1)血氨对运动强度较为敏感,但在体内廓清速度较慢,提示其可作为监控短时大强度运动的监控指标。(2)血氨与血乳酸、CK、LDH这些监控指标相关性良好,提示可作为短时大强度运动的监控指标,但还需要更多细致性的工作。
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中文摘要Abstract第一章 前言第二章 文献综述2.1 氨的生成和代谢过程及对人体机能的影响2.1.1 体内氨的生成2.1.1.1 氨基酸脱氨基生成氨2.1.1.2 谷氨酰胺脱谷氨酰胺脱氨基生成的氨2.1.1.3 嘌呤核苷酸循环中产生的氨2.1.1.4 单胺类神经递质脱氨2.1.2 运动时氨在骨骼肌中代谢过程及特点2.1.2.1 运动时骨骼肌中氨的生成2.1.2.2 运动时的氨代谢2.1.3 对人体机能的影响(氨与运动性疲劳的关系)2.2 各种运动模型对体内血氨水平的影响2.2.1 递增负荷运动2.2.2 恒定负荷运动2.2.3 肌肉不同运动形式的影响2.2.4 长时间力竭性运动2.2.5 短时间大强度运动2.3 影响运动中血氨水平的因素2.3.1 年龄和性别2.3.2 肌纤维类型2.3.3 肌糖原含量高低2.3.4 运动方式2.3.5 训练因素2.3.6 遗传因素2.3.7 氨域的存在2.4 血氨指标作为监控指标的国内外研究现状及其它实际应用2.4.1 国内研究现状2.4.2 国外研究现状2.4.3 其它实际应用2.4.3.1 评定运动负荷的强度和量度从而指导运动训练2.4.3.2 评定运动性疲劳和机体的机能状态2.4.3.3 估测运动水平的高低2.4.3.4 估测肌纤维类型2.4.3.5 估测肌肉糖原水平第三章 研究对象与方法3.1 研究设计3.1.1 研究途径3.1.2 研究条件3.1.3 技术路线3.2 研究对象3.3 研究内容及方法3.3.1 最大输出功率、总做功量和疲劳指数(Fatigue Indxe:FI)3.3.2 主要测试指标及方法运动项目3.3.3 体成分3.3.4 心率(Heart Rate,HR)3.3.5 血乳酸(Beart Lactate Acid,BLA)3.3.6 血氨(Blood Ammonia,BA)3.3.7 肌酸激酶(Creatine Kinase,CK)3.3.8 乳酸脱氢酶(Lactate Dehydrogenase,LDH)3.4 数据处理和统计学检验第四章 研究结果4.1 极限大强度运动中心率、最大输出功率、做功量和疲劳指数的变化情况4.2 极限大强度运动中及恢复期血氨不同时程的变化4.3 极限大强度运动中血乳酸不同时程的变化4.4 血氨和血乳酸的相关关系4.5 极限大强度运动中及恢复期血清酶(CK、LDH)的变化情况4.6 血氨和血清酶(CK、LDH)间的关系第五章 分析与讨论5.1 心率、最大输出功率、总做功量和疲劳指数5.2 大强度运动过程中血氨和血乳酸相互作用的关系5.3 血氨和血清酶CK-MB、LDH间的关系第六章 结论第七章 进一步的研究设想参考文献致谢附录1: 缩略语表附录2: 研究成果及学术论文受试者同意书
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