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相似文献
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1.
抗氧化系统与运动性疲劳恢复   总被引:2,自引:0,他引:2  
运动强度增大、运动时间延长或因某些疾病,生物体内的自由基会急剧增多并由此引起的脂质过氧化对机体产生损害,结果导致机体免疫功能下降,运动性疲劳和损伤发生。生物机体自身内存有内源性抗氧化系统,含有多种抗氧化剂,是自由基的清除者。为了预防和缓解运动性损伤和疲劳的发生,抗氧化剂的外源性补充也具有积极的意义。本文就人体的抗氧化系统对自由基的清除以及缓解运动性疲劳进行相关综述。  相似文献   

2.
外源性抗氧化剂与人体健康之关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
大量的研究显示,人体各器官、系统均会产生不同程度的自由基,而同时也存在消除自由基的防御系统。正常情况下,自由基与自由基防御系统处于动态平衡中,一旦平衡被打破,自由基造成对机体的毒性作用时,就会产生各种疾病,特别是一些慢性病如肿瘤、糖尿病、高血压等,从而影响人体的健康。同时,自从自由基学说进入运动医学领域,对自由基与运动性疲劳、损伤的产生等的研究日益增多。而长期的适量的运动有效地对抗自由基的同时会提高机体防御系统能力,这从许多动物,人体试验中可知。本文拟对补充外源性抗氧化剂与人体健康之关系作一论述。  相似文献   

3.
线粒体呼吸链是运动产生自由基和ROS的主要场所,并构成机体主要的氧化系统。ROS的过量产生会对机体造成氧化损伤。呼吸链中存在对抗ROS的CoQ和细胞色素C等抗氧化体系,但作用有限。各种外源性抗氧化营养素的补充能起到对抗ROS的作用,联合补充的效果可能更佳。  相似文献   

4.
采用文献资料法对补充外源性抗氧化剂对运动诱导的适应性变化的影响进行探讨。研究发现为了抵抗自由基的消极作用,运动爱好者常摄取外源性抗氧化剂来消除运动时产生的自由基。抗氧化剂的补充对运动带来的适应性变化有抑制作用,这可能是由于内源性细胞氧化还原状态的调节依赖于机体中复杂的自由基产生和消除系统,这些系统可以精确地调节特定的自由基。而常用的抗氧化剂不具备特异性消除自由基的能力,反而破坏了机体这些系统的调节能力,不仅消除了有害的活性氧/活性氮(ROS/RNS),还影响了细胞适应所需的相关信号。但以往研究在探讨运动或抗氧化剂对于机体氧化还原状态的影响时,没有将氧化还原状态的个体差异考虑在内。ROS/RNS浓度对运动训练适应性和运动表现具有非线性作用,运动时产生适量ROS/RNS有利于机体对运动产生良好的适应性变化,当运动时产生的ROS/RNS未达到对机体有害的浓度范围时,外源性抗氧化剂的补充可能会影响细胞适应所需的ROS / RNS相关信号,抑制机体对运动产生适应性变化。  相似文献   

5.
自由基代谢普遍存在于机体各组织.正常情况下,自由基的产生与清除处于平衡状态,而自由基产生过多或机体清除能力下降将给机体带来损害.当前,关于运动与自由基代谢的研究已成为运动医学等领域的研究热点.本文简要讨论了运动对自由基代谢的影响,并对补充外源性抗氧化剂的研究作一综述.  相似文献   

6.
活性氧自由基特性及对衰老过程的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文通过对活性氧自由基理化特性的探讨,指出机体内自由基的产生和清除处于动态平衡中,当这种平衡状态遭到玻坏时,就会阻碍细胞组织正常功能,致使生命活动发生紊乱而产生衰老。并提出了中药、植物在抗氧化衰老方面的应用前景。  相似文献   

7.
运动强度、时间对自由基及其防御系统的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
1前言自由基(FreeRadical,FR)是指外层轨道上含有一个或一个以上来配对电子的原子、离子、分子或基团。自由基具有极强的化学性质,对机体的损害是广泛的。自由基可造成许多生物大分子如蛋白质、核酸、膜多不饱和脂肪酸的损伤,引起超氧化反应,导致细胞结构和功能的广泛性损害O这种损害可以发生在体内任何组织和器官中。体内同时存在有清除氧自由基的酶或非酶类物质的防御系统,使体内自由基的形成和清除处于一种动态平衡中。近年来我国学者对运动与自由基的代谢作了系统的研究,取得了一系列成果。本文主要对我国学者在运动方式、强…  相似文献   

8.
采用文献资料法对运动与自由基的研究现状及进展进行探讨。分析了自由基在衰老过程中的作用和可能机制,以及运动对机体自由基抗氧化能力的影响,包括急性运动时自由基的产生及其机制和运动对机体抗氧化系统的影响。  相似文献   

9.
自1叨8年场n词[’]首次将自由基理论引人运动医学领域,自由基在运动性疲劳中的重要意义已越来越受到人们的重视。正常情况下,机体存在着完善的自由基清除系统,使体内自由基的产生与清除处于动态平衡中。运动应激时,由于机体产生的自由基不能被及时清除,化学性质活泼的自由  相似文献   

10.
运动对线粒体的氧化损伤及线粒体营养的补充   总被引:3,自引:0,他引:3  
剧烈的运动会增加机体的氧耗量,并且会破坏机体内部氧化系统和抗氧化系统之间的平衡.线粒体电子传递链以及黄嘌呤氧化酶是运动时细胞内产生自由基的主要来源.自由基的产生会对机体的抗氧化系统造成严重的损伤,它能够使蛋白质的构像发生改变,使底物或辅助因子的亲和力下降,导致酶的失活,但是这种结构改变引起的酶失活可能是可逆的,只要增加底物或辅酶的水平就可以使酶重新恢复活性.线粒体营养素要么参与线粒体的组成,要么其代谢对线粒体的结构和功能具有重大的影响,长期补充线粒体营养可以有效地保护线粒体功能的完整,推迟线粒体的衰退.主要针对烟酸、L-肉碱/L-乙酰肉碱(ALCAR)、α-硫辛酸-LA-二氢硫辛酸-DHLA-硫辛酰胺、辅酶Q10(CoQ)的功用进行讨论.  相似文献   

11.
运动对呼吸链抗氧化能力的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
呼吸链是防御氧攻击的一道重要屏障,还原型CoQ10细胞色素c是呼吸链中抗氧化的重要物质;运动对呼吸链的抗氧化能力有重要影响。复合物Ⅰ活性与运动量、强度和时间密切相关;急性力竭运动可以使细胞色素c活性降低;辅酶Q的含量与自由基的产生呈线性相关。  相似文献   

12.
为了探讨HBO对力竭性运动后机体氧自由基代谢的影响,让20名体育系男大学生在自行车功率计上运动至力竭,然后随机分成HBO组和对照组,他们分别在HBO和自然状态下恢复约120Min。在运动前、运动后和运动后2小时(恢复期)测定血清LPO含量和SOD活力。实验结果表明:短时间的力竭性运动使机体氧自由基的产生和清除处于一种高水平状态,并不破坏其平衡;适当的HBO可以提高机体清除氧自由基的能力,有利于运动疲劳的恢复。  相似文献   

13.
中药对长期运动训练大鼠骨骼肌自由基代谢影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
自由基是造成运动性疲劳的重要因素,应用中药干预了解其对自由基代谢的有利作用是当前的研究热点。研究结果表明:长期递增负荷跑台运动导致大鼠骨骼肌组织自由基代谢紊乱,体重显著降低;中药干预显著提高运动大鼠的体重,并且显著提高大鼠骨骼肌抗氧化酶活性,稳定了自由基代谢平衡,促进运动能力的提高。  相似文献   

14.
通过分析大强度耐力运动训练大鼠(♂)部分自由基指标的变化来探讨补充茜草提取物抗氧化、提高机体抗疲劳能力的可能机制。方法:通过建立大鼠递增大强度耐力跑台训练实验模型,测定了大鼠肾脏组织某些生化指标和抗氧化酶活性影响。结果:茜草可增加耐力运动后力竭即刻状态下谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、还原性谷胱甘肽(GSH)、过氧化氢酶(CAT),降低丙二醛(MDA)以及活性氧(active oxygen)含量。结论:补充茜草提取物可显著提高大鼠肾脏组织抗氧化酶的活性,减轻大强度耐力训练对大鼠肾脏组织造成的脂质过氧化损伤,具有明显的抵抗脂质过氧化的功能,对大鼠运动能力的提高有良好的作用。  相似文献   

15.
林燕荣 《体育科技》2011,32(1):54-57
通过给受试者进行一个月高温预处理,研究血清中CK和LDH的活性变化,探讨在递增负荷运动中,长期高温预处理对机体运动能力和抗损伤能力的影响。发现长期高温预处理能提高机体运动能力,减轻自由基所致损伤,对急性运动所致机体损伤具有一定的保护作用。  相似文献   

16.
探讨不同时间负荷训练大鼠红细胞自由基代谢和Na -K -ATP酶活性。结果表明急性运动时红细胞产生氧化应激,而有氧训练使红细胞自由基代谢得以改善。运动训练改善红细胞自由基代谢和Na -K -ATP酶活性和每日训练持续时间有一定的关系,在一定程度上红细胞自由基代谢水平影响着红细胞膜功能蛋白活性。  相似文献   

17.
游泳对不同月龄小鼠肝内自由基代谢的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
选用 3月龄、8月龄、1 2月龄小鼠 ,分别作为青年组、成年组、老年组进行游泳训练 ,测定肝组织的SOD、MDA、T-AOC。实验结果发现 :( 1 )有氧训练可以促进体内氧化与抗氧化的平衡向有利于机体的方向发展 ;( 2 )有氧训练可以抑制老年肝、肺内因增龄引起的抗氧化能力的降低 ;( 3) 7周游泳训练对不同年龄组影响是不同的 ;( 4)一次 90分钟的有氧运动后 ,抵御急性刺激的能力训练组强于对照组 ,老年组弱于青年组和成年组  相似文献   

18.
自由基具有高度的氧化活性,攻击破坏细胞。若其生成过多,就会破坏细胞膜、蛋白质、引起线粒体DNA的氧化损伤、导致氧化应激等,从而引发疾病,导致衰老。因此,研究自由基对衰老的影响并对其进行运动干预具有重要意义。  相似文献   

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