论文摘要
低氧作为一种应激因素,几乎能影响机体所有的功能活动,其中对心血管系统的效应最为明显。高原鼠兔是青藏高原高寒草甸的优势物种,高原鼠兔和根田鼠经过世代的选择,形成了良好的高原环境适应机制,被公认为高原低氧的最佳适应种属。机体各项功能都因低氧影响发生了变化,心血管系统尤为显著。本研究以高原鼠兔和根田鼠为材料,运用生理学和组织学方法,对这两种动物低氧适应后心血管系统生理功能和组织结构变化作了研究比较,以探讨小型高原哺乳动物心血管系统低氧适应的机制。研究结果表明:1.通过血气分析表明,高原鼠兔和根田鼠的血红蛋白(Hb)、红细胞压积(Hct)、二氧化碳分压(Pco2)均随低氧暴露时间的延长而上升,氧分压(Po2)下降;而根田鼠在同海拔同低氧时间下的这三个指标均比高原鼠兔高。随着低氧暴露时间的延长以及海拔的升高,高原鼠兔的氧解离曲线逐渐左移,而根田鼠则右移。这可能意味着高原鼠兔在低氧条件下的氧亲合力高于根田鼠,Hb氧亲合力增大,则氧运能力增强,向组织释氧的能力随之增强。无论是常氧对照组还是低氧组,高原鼠兔向组织的释氧能力均强于根田鼠。2.通过血常规分析表明,在低氧适应的过程中,高原鼠兔和根田鼠的红细胞数(RBC)、血红蛋白浓度(HGB)和红细胞压积(HCT)均呈现增高的趋势,而平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白(MCH)及平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)均下降。红细胞数量多,压积大;血红蛋白浓度高;红细胞膜表面积大;血红蛋白利用率较高,可能是实验动物对低氧环境适应的有效途径。表明常氧对于生境相对缺氧的高原鼠兔是一种高氧刺激,因此不足以引起体内抗低氧的生理适应,故各项指标均较根田鼠低。3.实验结果表明,随着海拔的升高和低氧暴露时间的延长,高原鼠兔和根田鼠的HW/BW、RVW/BW、LVW/BW、RVW/LVW均表现出上升趋势,表明对低氧适应的动物心脏增大主要是由于左心室壁增厚所致,同时也提示低氧适应的高原动物的心脏每搏输出量增大,泵血能力加强,从而减少心脏自身的能力消耗,提高对全身组织的氧供应能力,有利于动物对低氧环境的适应。而在相同条件下,根田鼠的HW/BW、RVW/BW、LVW/BW、RVW/LVW均比高原鼠兔要高,这可能是由于跟高原鼠兔相比,根田鼠的Hb数目多,Hct过大而导致其血液粘滞度较大,以至于心率较高,心室收缩能力较强,长期适应之后,心室壁较为发达的原因。4.通过生化指标分析,随着低氧模拟海拔的升高和低氧暴露时间的延长,高原鼠兔和根田鼠的总蛋白(TP)、乳酸脱氢酶(LDH)均有上升趋势;而二氧化碳结合力(TCO2)呈下降趋势。当细胞内氧分压较低时,LDH活性升高,通过加速糖酵解过程为组织细胞提供能量。在低氧适应过程中,缺氧促使机体产生了较多的乳酸,乳酸在肌体内的大量积累对机体非常有害,它们通过“乳酸脱氢”将其转化,所以实验动物心肌中LDH活性增大的原因是要清除过多的乳酸。且在相同低氧环境下,高原鼠兔的AST/ALT、TCO2两项指标比根田鼠高。总之,对高原鼠兔和根田鼠低氧适应后心血管系统的研究结果表明,二者在低氧环境下,机体从个体、组织和细胞等水平产生不同的应答反应来维持内环境的稳定。通过改善血液功能及组织摄取和利用氧的能力,增强心储备,提高心肌收缩力,充分发挥心脏代偿功能,可减轻心脏对低氧的损伤,从而适应低氧环境。
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