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1.
龙碧波 《天津体育学院学报》2003,18(4):41-43
运动可影响心脏的内分泌功能。回顾和总结了运动训练与心脏内分泌功能的最新研究概况,讨论了急性运动和慢性运动对ANF、ET、CGRP和AGT等心血管调节肽分泌的影响。 相似文献
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运动对心脏肾素-血管紧张素系统的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
采用文献资料法,分析了循环和局部的肾素—血管紧张素系统的产生及作用机制;探讨了运动对心脏肾素—血管紧张素系统的影响;提出运动使心脏血管紧张素Ⅱ及受体的表达发生改变,肾素—血管紧张素系统参与机体水、电解质平衡的调节及运动心脏的重塑。 相似文献
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采用文献资料法综述运动对心脏的影响,分别从心脏形态、结构、功能及心脏内分泌作用的变化等进行综述,总结运动性心脏的形成机制。 相似文献
4.
运动心脏的自身调节因素 总被引:13,自引:0,他引:13
建立不同类型运动心脏的实验动物模型,对心脏产生的内分泌激素进行放射免疫微量测定。结果显示,不同类型运动心脏均可以产生自身内分泌的适应性改变,但其内分泌激素的产生部位、释放水平、功能意义及调节作用存在差异,耐力型运动心脏内分泌激素主要产自心房,静力型运动心脏内分泌激素主要产自心室,循环血中心脏内分泌激素水平的改变以耐力训练较为显著。耐力型运动心脏内分泌改变对于增强心肌收缩性,增强心肌有氧能力,调节机体能量节省化状态和储备力有重要意义。静力型运动心脏内分泌改变则在调节自身结构增殖肥大上发挥作用。 相似文献
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心脏内分泌激素与运动心脏形成的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用文献资料法,对与运动心脏关系密切的心脏内分泌激素中的内钠素、肾素-血管紧张素系统(RAS)、内皮素以及它们与运动心脏形成的关系的现代研究作一综述。 相似文献
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运动与心脏内分泌激素——心钠素 总被引:1,自引:0,他引:1
心钠素是心脏内分泌激素,在运动中对于心血管的稳态调节起着至关重要的作用,与众多的激素共同参与心脏的运动性功能重塑.就心钠素的存在形式、作用机理、生物学效应以及运动对血浆、心肌组织及基因表达等方面研究的进展情况作以综述.心钠素作为判断运动心脏适应性的指标具有广阔的研究价值. 相似文献
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肾上腺髓质素在运动心脏重塑中的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
采用文献综述法,对肾上腺髓质素及其与运动心脏重塑的关系进行探讨,分析了肾上腺髓质素在运动心脏重塑中的作用。通过对运动心脏重塑的机制、运动与肾上腺髓质素的关系、肾上腺髓质素的生理作用、肾上腺髓质素的信号传导、分子生物学等方面的研究,认为肾上腺髓质素是维护机体血液动力学稳定的重要因素,是运动心脏重塑的重要介质。 相似文献
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运动对心脑血管生长的影响在临床中已获得资料。本文回顾了对血管的收缩和舒张有重要作用的内皮素和降钙素基因相关肽分子生物学方面的研究,认为两者的生物学活性对运动心脏的形成和心脏康复有重要的调节作用,,深入对它们的研究将使我们从分子生物学水平加深运动心脏与运动疗法和心脏康复在机理方面的认识。 相似文献
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运动与心钠素的研究现状及展望 总被引:2,自引:0,他引:2
本对运动与心钠素的研究现状进行了探讨和分析。心钠素从心房肌细胞中提取、分离和纯化,确定了心脏的循环内分泌功能,成为最早发现的心源性肽类激素,[1]。有关运动与心钠素的前期研究,主要集中在运动影响血浆心钠素含量及其调节因素上,在随后的研究中,涉及运动影响血浆心钠素改变的机理,如心肌组织心钠素含量、心钠素的基因表达及运动中心钠素的生理功能等方面。 相似文献
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降钙素基因相关肽与运动研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文综述了近期降钙素基因相关肽在心肌、心脏肥大发生过程中的作用;降钙素基因相关肽对组织缺血/再灌注损伤的保护作用;乳酸对降钙素基因相关肽的分泌调节;运动对血浆中降钙素基因相关肽含量变化的影响,展现了降钙素基因相关肽在运动医学领域的研究进展。 相似文献
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运动心脏重塑的发生与转归 总被引:5,自引:0,他引:5
为了进一步探讨运动心脏结构与功能的发生、转归及其与病理心脏的本质差异,作者通过动物实验模拟运动心脏,观察了经过12周耐力训练及完全停止运动训练8周后心脏重量和超微结构的变化,并应用激光扫描共聚焦显微镜与新一代钙荧光指示剂Fluo—3/AM负载方法对心肌活细胞内具有生物活性的游离钙的动态变化进行了研究。结果表明,运动心脏超微结构和胞内钙产生了良好的适应性改变,心肌收缩时收缩结构钙可获得量增多,构成运动心脏心肌收缩性、氧化代谢及自分泌功能增强的重要细胞机制。完全停训后,运动心肌细胞内游离钙,心房特殊囊粒,心肌线粒体及毛细血管结构适应性改变的消退证实运动心脏结构与功能改变具有可恢复性,区别于病理心脏。 相似文献
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运动心脏作为运动员所特有的"高功能,高储备,大心脏"一直被认为是运动员良好体能状态的重要保障,但在运动训练监控中我们发现一些运动员或多或少存在某些心脏结构改变和心律失常现象,往往影响运动员的系统训练和竞技水平的提高,常常困扰着运动员和教练员。运动医学研究也显示,在大运动量训练与反复大强度运动后运动心脏细胞与亚细胞的形态结构与功能代谢发生了某些失代偿性改变,引起运动性心肌微损伤,而且,右心房、右心室及内膜下心肌组织是运动心脏对大运动量训练与反复大强度运动的敏感区域,又称易损部位。尽管目前运动性心肌微损伤现象已为人所知,且运动性心律失常发生也与运动性心肌微损伤有关,但其病因、病理及发病机制尚不十分明了,运动员心肌微损伤与运动性心脏意外的发生很难早期诊断、预测和防治。针对优秀运动员潜在心脏隐患的调研也证实优秀运动员存在较高的心律失常风险,且专项训练年限长的运动员更为常见,一些运动员因此而退赛,甚至退役。运动性心律失常已经成为影响运动员体能、健康以及正常训练比赛的重要原因之一,制约了部分优秀运动员竞技水平和比赛成绩的提高。部分退役运动员留下了永久性的心律失常。本文主要针对运动性心律失常的常见类型以及病理变化与发生机制进行了综述与探讨,并对未来研究前景进行了展望,希望开展运动性心律失常电生和分子病理的研究,规避运动场上心血管意外的发生,保障运动员健康、延长运动寿命。 相似文献
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对高原训练对心脏功能的影响的相关研究成果进行综述,主要从高原训练对心率、心电图、左心室功能、右心室功能和心脏内分泌功能等方面的影响进行了阐述。分析总结相关文献得出:高原训练初期,会引起心率的升高,每搏量的下降,心功能下降;高原训练后,存在三种情况:①泵功能加强,收缩功能加强,舒张功能不变;②泵功能加强,舒张功能加强,收缩功能不变;③心脏功能无显著变化。 相似文献
18.
运动心脏结构与功能的发生与转归 总被引:4,自引:0,他引:4
为了进一步探讨运动心脏结构与功能的发生、转归及其与病理心脏的本质差异,本通过动物实验模拟运动心脏,观察了经过12周耐力训练及完全停止运动训练8周后心脏重量和超微结构的变化,应用激光扫描共聚焦显微镜与新一代钙荧光指示剂Fluo-3/AM负载方法对心肌活动细胞内具有生物活性的游离钙的动态变化进行了研究。结果显示:经过12周耐力训练后,心肌活细胞内游离钙浓度静息值无显性改变,心肌心缩时其游离钙浓度峰 相似文献