首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 180 毫秒
1.
运动与氨代谢关系的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
运动中机体氨代谢增强。氨的主要来源:短时间高强度运动为骨骼肌的嘌呤核苷酸循环,长时间力竭性运动主要与骨骼肌大量摄取支链氨基酸有关。运动强度递增及长时间力竭运动,骨骼肌产氨增多。短时间力竭运动血氨与血乳酸的浓度呈正相关。运动性疲劳的产生亦与运动后高血氨水平密切相关。因此,血氨可以用作评定运动负荷的强度和量度、运动员机体的机能状态、疲劳程度及运动训练程度的有效指标。  相似文献   

2.
谷氨酰胺代谢与运动   总被引:11,自引:0,他引:11  
谷氨酰胺是人体内重要的氨基酸,与运动能力有密切的联系。机体运动对谷氨酰胺代谢的影响与运动持续时间、运动强度、运动方式等因素有关,短时间运动能使血浆谷氨酰胺浓度升高,长时间耐力运动则使之含量下降。长时间耐力性运动导致的血浆谷氨酰胺含量的降低可能引起耐力运动中蛋白质分解代谢失常、氨转运清除率下降以及运动后机体免疫功能下降等。本文综述了谷氨酰胺的代谢过程与作用;分析了运动尤其是长时间耐力性运动与谷氨酰胺代谢之间相互影响的关系及其机制;提出谷氨酰胺代谢的改变可能是长时间耐力性运动中疲劳产生的原因之一。  相似文献   

3.
运动可以使血氨浓度升高。关于运动与氨代谢关系的研究,目前比较一致的观点认为,在长时间高强度运动中血氨浓度显著升高,高浓度血氨对人体具有毒副作用,因而在运动性疲劳的产生中具有不容忽视的作用。血氨对运动强度远较血乳酸更为敏感,可能成为一个重要的生理学评定指标。  相似文献   

4.
本文就近年来运动对氨基酸代谢影响的研究作一综述。概括介绍了近年来氨基酸研究领域中有关运动与氨基酸代谢的关系,及补充氨基酸对运动能力和疲劳恢复的影响。1.氨基酸的供能作用几乎所有的氨基酸都可以氧化分解供给能量,其中支链氨基酸(BCAA)主要在肌肉中代谢,运动时BCAA氧化分解的限速酶支链α酮酸脱氢酶复合物(BC复合物)被逐渐活化,使BCAA氧化加速,这表明长时间运动会使运动员对某些氨基酸的需要量增加。氨基酸向肝脏转运,作为肝糖原异生、蛋白质合成的前体,并将氨转运至肝脏合成尿素,在运动中起着重要的作用。丙氨酸是肝糖原异生…  相似文献   

5.
本文综述了运动时酸中毒对机体运动能力影响的研究进展,表明酸性代谢产物电离后使工作肌肉内氢离子浓度升高,引起PH下降,出现了非代偿性代谢酸中毒,进而使能量代谢和Ca~2+调节发生紊乱,干扰了体内某些生代和代谢机能,最终导致运动性疲劳,使机体运动能力下降。  相似文献   

6.
血氨测定在运动人体科学中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
总结了近年来运动与血氨水平的相关研究。剧烈运动中,氨主要的来源是单磷酸腺苷的脱氨基,而在次最大强度运动中支链氨基酸的分解占重要地位。比较了血氨与血乳酸对运动的反应;总结了影响血氨水平的各种因素;综述了血氨测定在监测与指导运动训练、间接测定肌纤维成分及肌肉糖原水平中的应用。  相似文献   

7.
氨基酸与运动   总被引:2,自引:0,他引:2  
概括介绍了近年来氨基酸研究领域中有关运动与氨基酸代谢的关系,及补充氨基酸对运动能力和疲劳恢复的影响。  相似文献   

8.
支链氨基酸对赛艇运动员极限运动血葡萄糖异生的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
目的:探讨补充支链氨基酸(BCAA)对不同负荷运动后及恢复期糖代谢和糖异生的影响。方法;20名赛艇运动员随机分为2组(BCAA组和对照组),BCAA组每天补充支链氨基酸,时间为4周,对照组则补充安慰剂。在实验期间,两组运动员都进行相同负荷的运动训练。4周后,在赛艇测功仪上进行模拟2km和5km的耐力测试,并分别在运动前、运动后即刻和运动后30min取血测定血糖、丙氨酸和乳酸。结果:在耐力极限负荷运动中,BCAA组的血糖只在运动后即刻明显下降(P 〈0.05),而对照组则在运动后即刻和运动后30min都明显低于安静时水平(P〈0.05)。BCAA组血丙氨酸浓度在运动后即刻和运动后30min均明显增加(P,〈0.05),而对照组血丙氨酸浓度则在运动后出现明显的下降(P〈0.05)。BCAA组的血乳酸值在运动后明显低于对照组(P〈0.05)。结论:补充BCAA可促进力竭运动后及恢复期糖的异生、延缓疲劳发生和促进运动后疲劳的消除。  相似文献   

9.
采用实验法,探讨支链氨基酸(BCAA)对划船运动员不同负荷运动后丙氨酸——葡萄糖循环的影响。结果表明,补充BCAA影响丙氨酸-葡萄糖循环代谢中酶的活性,促进运动中及恢复期丙氨酸-葡萄糖循环,有利于糖的异生、提高运动耐力、延缓疲劳发生和促进运动后疲劳的消除。  相似文献   

10.
机体运动时,其内环境的稳定性可受到体内外诸多理化因素变化的干扰,使其偏离稳态,从而影响细胞的正常代谢和功能,使运动能力下降,产生疲劳。本文将着重对家兔运动时血中过氧化脂质(Lpo)、血红蛋白(Hb)、血氧饱和度(SAT)和 PH 的变化与疲劳的关系作一初步探讨。  相似文献   

11.
运动中枢疲劳的生物学机制   总被引:12,自引:0,他引:12  
张婧  熊正英 《体育学刊》2003,10(5):42-44
在总结前人研究结果的基础上,从中枢疲劳与酶、氨基酸代谢、神经递质和某些小分子物质的关系着手,综述了运动中枢疲劳的生物学机制。  相似文献   

12.
运动疲劳与神经递质的生理学研究进展(综述)   总被引:5,自引:0,他引:5  
张蕾  邓树勋 《体育学刊》2002,9(2):118-120
从肌肉的外周机制和大脑中的中枢机制两个方面对运动性疲劳进行阐述,总结了神经递质与中枢疲劳的关系。资料表明,5-羟色胺(5-HT)、r-氨基丁酸(GABA)、甘氨酸(GLY)等是脑组织抑制性神经递质;而谷氨酸(GLU)和天冬氨酸(AsP)等是兴奋性神经递质。此外,多巴胺(DA)、乙酰胆碱(ACH)、血氨(NH3)等均是运动性中枢疲劳较为敏感的神经递质。  相似文献   

13.
This article summarizes previous studies on blood ammonia levels in relation to exercise. The dynamics of blood ammonia were reviewed with consideration to its production, removal, and distribution in various tissue compartments. During intense exercise, the primary source of ammonia is adenosine monophosphate deamination. Catabolism of branched-chain amino acids becomes important during submaximal exercise. Ammonia response to various types of exercise was also compared to lactate response. A comprehensive summary on factors affecting blood ammonia levels is provided. These reveal the possibility of applying blood ammonia measurement in monitoring and prescribing exercise, indirect measurement of muscle fiber composition, and muscle glycogen levels. However, more studies need to be conducted to evaluate these possibilities before blood ammonia measurement can be widely used.  相似文献   

14.
对热条件下运动负荷对脑的生理功能及代谢的影响及其与疲劳的关系做了分析研究与综述。体核温度过高会对肌肉运动能力造成损害,这与中枢疲劳有关。体温过高导致脑循环效率下降和热潴留,脑氧代谢略微升高。而脑内乳酸的释放并不受影响。中枢疲劳反应和机体运动能力的下降可能是防止机体体核温度和脑温过高的“安全阀”。  相似文献   

15.
短时渐增负荷对血清氨基酸代谢影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
席翼  刘汉杨 《体育科学》1993,13(4):73-75,79
本文对普通高中学生进行踏车功量计上的短时渐增至极限负荷运动,观察当组织蛋白净降解基本没有改变时,游离氨基酸代谢的特点。结果表明,游离氨基酸进行氧化分解活动的过程加强,支链氨基酸参与丙氨酸—葡萄糖循环的活动显著,提示短时运动中,氨基酸参与氧化供能、维持血糖水平等活动,并且其程度比以往想象的大得多。此外,色氨酸水平的大幅度下降,及其与丙氨酸变化呈高度负相关,暗示存在支链氨基酸以外的氨基酸为丙氨酸—葡萄糖循环提供—NH_2的可能性。  相似文献   

16.
Abstract

Possible peripheral mechanisms of fatigue have been widely documented, including the depletion of muscle glycogen and the loss of body fluids. The notion that the brain may be intimately involved in the fatigue process is not a new one, but recently possible neurobiological mechanisms involved in this response have been investigated. Changes in central neurotransmission occur during exercise that may result in feelings of tiredness, lethargy, and a loss of motivation to continue exercise, contributing to the development of fatigue. There is evidence that manipulation of the neurotransmitters serotonin, dopamine, and noradrenaline, through the administration of pharmacological agents, may delay the onset of fatigue during prolonged exercise, particularly when performing in a warm environment. Supplementation with branched-chain amino acids and tyrosine can influence perceived exertion and some measures of mental performance, but the results of several apparently well-controlled laboratory studies have not demonstrated a positive effect on exercise capacity under temperate conditions. The ergogenic effects of carbohydrate and caffeine are well documented, but often little attention is paid to the central effects of these nutrients. Carbohydrate ingestion has been demonstrated to alter brain activity and cerebral metabolism, factors that may be important in the development of fatigue and the maintenance of skill performance. There is strong evidence for a positive effect of caffeine on exercise performance, with recent data highlighting the role of central adenosine as a mediator of this response.  相似文献   

17.
目的:探讨氨基酸嗜好学习建立后游泳运动大鼠血、脑脊液中BCAA、GABA、Trp及其代谢产物的关系,为延缓或消除运动性疲劳探索新的途径.方法:采用HPLC法测定味觉嗜好学习建立后,进行7天适宜、力竭游泳运动后大鼠血、脑脊液中支链氨基酸及神经递质变化.结果:血液中BCAA浓度变化趋势是力竭游泳对照组显著高于空白对照组,P<0.05;脑脊液中氨基酸嗜好组、氨基酸嗜好后适宜游泳组显著低于空白对照组,P相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号