外源性补充CoQ对大鼠肝脏线粒体呼吸链酶活性的影响

外源性补充CoQ对大鼠肝脏线粒体呼吸链酶活性的影响

论文摘要

CoQ作为线粒体呼吸链电子传递和质子转移的一个流动性载体,对细胞线粒体的生理功能具有重要的调节作用,它主要在呼吸链复合体Ⅰ与Ⅲ、Ⅱ与Ⅲ之间传递电子,在ATP的合成过程中发挥重要作用。现有研究认为,CoQ可能涉及到线粒体电子传递的“限速步骤”。本实验采取外源性补充CoQ并结合运动训练为模型,观察大鼠肝脏线粒体呼吸链酶复合物Ⅰ~Ⅳ的活性,探讨运动训练及补充CoQ对其影响,以期为合理地应用营养补充改善线粒体呼吸功能,为提高运动能力的研究提供资料。实验方法:健康雄性大鼠36只,体重240±20g,所有大鼠在适应性饲养一周后,按要求随机分成对照组(9只),CoQ补充组(9只),训练组(9只)和训练+CoQ补充组(9只)。对照组和CoQ补充组不做任何运动,训练组和训练+CoQ补充组进行递增负荷强度的跑台运动,训练时间共为7周。CoQ补充组和训练+CoQ补充组于每天下午6:00~7:00之间灌胃补充CoQ10(2mg/100g体重),对照组以及训练组灌胃同等剂量的蒸馏水。第8周周一所有实验大鼠一次性跑台运动至力竭后即刻断头处死,分别测定各组大鼠血清SOD活性、MDA含量,肝脏线粒体呼吸链酶复合物Ⅰ~Ⅳ的活性。实验结果:(1)至实验结束时,训练组与对照组相比、训练+CoQ补充组与对照组相比、训练+CoQ10补充组与CoQ补充组相比,大鼠体重具有明显差异(其显著性水平分别为P<0.01、P<0.01、P<0.001)。CoQ补充组与对照组相比、训练+CoQ补充组与训练组相比,大鼠体重无显著性差异(P>0.05)。(2)CoQ补充组与对照组相比、训练组与训练+CoQ补充组相比,大鼠跑台运动至力竭时间没有显著性差异(P>0.05)。与对照组相比,训练组、训练+CoQ补充组大鼠跑台至力竭时间均明显延长(P<0.01)。与CoQ补充组相比,训练+CoQ补充组大鼠跑台至力竭时间均明显延长(P<0.01)。(3)与对照组相比,CoQ补充组大鼠跑台运动至力竭后即刻血清SOD活性无显著性差异(P>0.05),MDA含量显著性增高(P<0.05)。与对照组相比,训练组、训练+CoQ补充大鼠血清SOD活性均明显均升高(P<0.001),MDA含量均显著下降(P<0.01)。与CoQ补充组相比,训练+CoQ补充组SOD活性明显均升高(P<0.001),MDA含量均显著下降(P<0.01)。与训练组相比,训练结合CoQ补充组大鼠血清SOD活性、MDA含量均有升高的趋势,但无显著性差异(P>0.05)。(4)与对照组相比,CoQ补充组大鼠肝脏线粒体CⅠ活性显著升高(P<0.05),CⅡ~CⅣ活性无明显变化(P>0.05);训练组CⅠ和CⅡ活性显著升高(P<0.05),训练组CⅢ和CⅣ活性也都显著升高(P<0.001);训练+CoQ补充组CⅠ~CⅣ活性都显著升高(P<0.001)。与CoQ补充组相比,训练+CoQ补充组CⅠ~CⅣ活性都显著升高(其显著性水平分别为P<0.05、P<0.001、P<0.001、P<0.01)。与训练组相比,训练+CoQ补充组CⅠ、CⅡ活性明显升高(P<0.05),CⅢ、CⅣ活性无明显变化(P>0.05)。结论:(1)补充CoQ对大鼠体重增长没有影响,长期运动运动训练可以降低大鼠体重增长速率。(2)补充CoQ对大鼠跑台运动至力竭的时间没有明显影响。长期运动训练可以显著延长大鼠一次性跑台至力竭的时间,提高运动能力。(3)补充CoQ对于提高大鼠血清SOD活性的影响并不明显,并且可能导致血清MDA含量增加的趋势。(4)补充CoQ可以明显提高肝脏线粒呼吸链酶CⅠ和CⅡ的活性,并且对CⅢ和CⅣ活性具有一定的良性影响,加速线粒体氧化磷酸化过程,为线粒体合成ATP提供条件,但是补充CoQ并不能有效推迟运动性疲劳的发生。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 前言
  • 2 文献综述
  • 2.1 运动性疲劳研究概况
  • 2.1.1 运动性疲劳的定义
  • 2.1.2 运动性疲劳的机制
  • 2.1.3 线粒体功能与运动性疲劳的关系研究现状
  • 2.1.4 线粒体呼吸链酶与运动性疲劳的关系
  • 2.2 肝脏与运动性疲劳的研究
  • 2.2.1 中医对肝脏运动性疲劳的认识
  • 2.2.2 肝脏功能与运动性疲劳的关系
  • 2.2.3 肝糖原与运动关系的研究现状
  • 2.3 CoQ研究概况
  • 2.3.1 CoQ的结构
  • 2.3.2 CoQ的生理功能
  • 2.3.3 CoQ的应用
  • 2.3.4 CoQ与运动能力关系的研究现状
  • 3 材料与方法
  • 3.1 试验动物及分组
  • 3.2 给药方法和剂量
  • 3.3 运动训练方案
  • 3.4 标本制备
  • 3.4.1 实验动物处死
  • 3.4.2 血清制备
  • 3.4.3 肝脏取样
  • 3.4.4 肝脏线粒体制备
  • 3.5 测试指标及方法
  • 3.5.1 血清T-SOD活性的测试
  • 3.5.2 血清MDA含量的测定
  • 3.5.3 肝脏线粒体呼吸链酶复合物活性的测定
  • 3.5.3.1 肝脏线粒体呼吸链酶CⅠ活性的测定
  • 3.5.3.2 肝脏线粒体呼吸链酶CⅡ活性的测定
  • 3.5.3.3 肝脏线粒体呼吸链酶CⅢ活性的测定
  • 3.5.3.4 肝脏线粒体呼吸链酶CⅣ活性的测定
  • 3.5.4 蛋白质含量的测定
  • 3.6 主要生化试剂及实验药品
  • 3.7 主要仪器
  • 3.8 数据的统计学处理
  • 4 实验结果
  • 4.1 各组大鼠体重的变化
  • 4.2 大鼠跑台运动至力竭时间的变化
  • 4.3 大鼠力竭运动后血清SOD活性及血清MDA含量的变化
  • 4.4 大鼠力竭运动后肝脏线粒体呼吸链酶复合物活性的变化
  • 5 分析与讨论
  • 10和运动训练对大鼠体重的影响'>5.1 补充CoQ10和运动训练对大鼠体重的影响
  • 10和运动训练对大鼠力竭运动时间的影响'>5.2 补充CoQ10和运动训练对大鼠力竭运动时间的影响
  • 10和运动训练对大鼠力竭运动后血清SOD活性及血清MDA含量的影响'>5.3 补充CoQ10和运动训练对大鼠力竭运动后血清SOD活性及血清MDA含量的影响
  • 10和运动训练对大鼠力竭运动后肝脏线粒体呼吸链酶复合物活性的影响'>5.4 补充CoQ10和运动训练对大鼠力竭运动后肝脏线粒体呼吸链酶复合物活性的影响
  • 6 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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