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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
对衰老过程中线粒体DNA修复功能的研究现状及进展进行探讨,分析了线粒体DNA修复在衰老过程中的作用和可能机制,包括衰老过程中活性氧生成及线粒体抗氧化体系的变化,线粒体DNA修复酶OGG1的可能作用机制。  相似文献   

2.
与衰老相关的骨骼肌质量、力量下降称为衰老性肌萎缩.衰老时骨骼肌内氧化应激增强会导致线粒体机能下降、分子炎症,这些因素相互作用诱导肌纤维凋亡,并干扰蛋白质代谢平衡,这可能是衰老性肌萎缩的重要机制.遗传操作研究和运动锻炼研究已证明转录辅激活因子PGC-1α表达增强有利于降低ROS生成并增强线粒体生物合成,降低炎症基因转录.激活蛋白激酶Akt可促进肌肉蛋白质合成,还可抑制蛋白质分解和凋亡.通过运动训练调节PGC-1α、Akt的表达和活性可能是运动干预部分地逆转衰老性肌萎缩的内在机制.探讨衰老性肌萎缩的细胞分子机制及运动干预的作用,在此基础上提出未来研究的方向.  相似文献   

3.
随着老龄化社会的到来,衰老性肌萎缩严重威胁着人类健康,运动作为积极有效的防治方式,其作用机制近年来成为研究热点。从衰老性肌萎缩发生的本质和对不同类型肌纤维的作用差异入手,探讨有氧运动、抗阻训练、高强度间歇运动和自主转轮等不同方式运动改善肌萎缩的可能分子机制。其中,mTOR、TGF-β/Smad信号通路和内质网应激途径等参与骨骼肌蛋白质的合成抑制过程,泛素-蛋白酶体系统、自噬-溶酶体系统、细胞凋亡、细胞焦亡/炎症、氧化应激/铁死亡等途径参与骨骼肌蛋白质分解的促进过程。运动可通过上述信号通路调节蛋白质的合成分解代谢,从而缓解衰老性肌萎缩的进程,为运动缓解衰老性肌萎缩提供更多的理论依据。  相似文献   

4.
骨骼肌衰老的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
骨骼肌是人体最重要的运动器官,在衰老过程中骨骼肌机能的下降是衰老的重要标志。伴随着衰老研究的进展,对于骨骼肌衰老的研究不断深入到基因水平,研究已经试图从衰老个体中分离出骨骼肌的“衰老因子”。就骨骼肌衰老的表现和可能机制进行了综述,以期为运动员提高骨骼肌的机能提供理论依据。  相似文献   

5.
综述了非酒精性脂肪肝病(NAFLD)致病机制、有氧运动诸多雏持稳态机制与低温生物学综合效应研究概况.科学猜测与述评亚低温与有氧运动联合干预NAFLD的可能生物学机制是亚低温诱导机体生成应激蛋白发挥综合生物效应与有氧运动促机体抗氧化应激、抑制线粒体凋亡、改善内质网应激与胰岛素抵抗,抗炎症作用共同实现NAFLD病理性的可逆改善.  相似文献   

6.
运动与衰老   总被引:11,自引:0,他引:11  
沈志祥 《体育科学》2004,24(7):37-43
分析探讨运动对自由基/抗氧化系统、细胞凋亡、线粒体结构和功能的影响,阐述了运动诱导的损伤时衰老进程的影响及适宜运动延缓衰老的可能机制,指出运动的绩效差异与运动个体的健康水平、运动素质与运动形式密切相关,运动方式的差异是运动对衰老进程产生不同影响的重要原因。  相似文献   

7.
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   

8.
应激蛋白在运动应激中的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
运动应激时机体某些组织细胞合成应激蛋白起到应激保护作用。对应激蛋白的发现、分类、特性及功能和在运动应激状态下某些组织器官应激蛋白的表达、可能机制及其细胞保护作用进行了文献综述,探讨了应激蛋白在运动医学领域内的潜在应用前景。  相似文献   

9.
中小运动量的身体锻炼对应激状态下大鼠NK和IL—2的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
中小运动量的身体锻炼作为一种有效降低心理应激反应的应付方式 ,通过提高个体抗心理应激能力 ,降低个体心理应激反应强度 ,从而维持个体的免疫功能的稳定。采用免疫学手段 ,通过对NK细胞和IL - 2的检测 ,从免疫学角度来探讨这种有益心身作用的可能机制。结果发现 :(1)冷刺激引起大鼠较强心理应激反应 ,并极强地抑制了大鼠的免疫 ;(2 )小运动量身体锻炼的抗应激作用是积极的 ;(3)中等运动量的身体锻炼比小运动量的更能提高大鼠抗应激能力。  相似文献   

10.
文章从内环境的调节机制来分析下丘脑衰老变化及运动对其内分泌调控的正面效应,从而提出适宜的健身方案,对衰老机体康复具有现实意义。从形态学研究中发现,下丘脑-腺垂体系统各核团的神经元在衰老过程中的效应超过年轻人。衰老是生物体必然的内在性退变过程,只有通过适当的体育锻炼才能延缓衰老。  相似文献   

11.
王鹏宇 《冰雪运动》2007,29(6):55-58
为了培养北方高校大学生冬季体育锻炼的良好习惯,采用文献资料法、问卷调查法对哈尔滨市7所普通高校1600名在校大学生进行有关冬季体育锻炼行为的调查,结果显示:多数大学生冬季能够经常参加体育锻炼,但锻炼次数偏少;男生参加锻炼的情况好于女生,女大学生的体育锻炼现状不容乐观;大学生冬季体育锻炼态度比较积极,目的明确,以增强体质、促进身心健康、丰富业余生活为主,但有两成多的大学生体育锻炼是为了应付考试;男大学生经常参加体育锻炼项目依次是滑冰、乒乓球、羽毛球、跑步、滑雪、雪地足球、篮球、游泳以及街舞;女生参加最多的是滑冰、羽毛球、乒乓球、跑步、滑雪、排球、游泳、篮球和街舞。大学生主要采取"和同学或朋友一起"这一形式进行锻炼;没有时间、学习任务重、气候寒冷和锻炼设施不足等是影响大学生参加锻炼的客观原因,而主观上"没有恒心"成为大学生需要克服的主要障碍。  相似文献   

12.
第11届全国冬季运动会雪上项目裁判员状况调查   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了全面提高我国雪上项目裁判员的整体业务水平,更好地为2009年哈尔滨第24届世界大学生冬季运动会雪上项目的裁判工作服务好,采用文献资料法、问卷调查法、访谈法和数理统计法,对第11届全国冬季运动会雪上项目裁判员队伍现状进行研究,结果表明:我国雪上项目裁判员年龄结构逐步趋于合理,老龄化问题得到改善;裁判员学历层次明显提高;裁判员执裁年限集中在10年以上;目前我国雪上项目裁判员业务水平有待提高。建议加强裁判员综合素质的修养和对裁判员的科学管理。  相似文献   

13.
低温运动对小鼠血清溶菌酶活性影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试从低温、运动两方面来探讨冬泳对小鼠溶菌酶活性,以及对免疫力的影响。以小鼠为研究对象,随机分为静养组、冷暴露组、冷水游泳组,每组10只,进行两个月的实验。对各组小鼠的白细胞和血清溶菌酶活性进行比较。结果:静养组与冷水游泳组小鼠的血清对溶壁微球菌和金黄色葡萄球菌有极显著性差异,静养组与冷暴露组的白细胞数量差异性不显著。结论:表明冷水游泳能使小鼠血清中溶菌酶的活性提高。  相似文献   

14.
李海峰  卢健 《辽宁体育科技》2010,32(6):33-34,41
目前,世界人口老龄化现象愈加严重。Sarcopenia是一种随增龄而发生的病理现象,其主要征状表现在骨骼肌肌肉质量、体积以及肌肉力量下降。随增龄发生的肌纤维萎缩、骨骼肌蛋白合成减少、骨骼肌线粒体功能紊乱等都可能是导致老年个体发生sarcopenia的原因。此外,老年个体体内激素水平变化也可能是促成sarcopenia的原因。有研究表明,抗阻运动及激素替代疗法是延缓或削减sarcopenia发生的有效的方法。因此,深入研究了解衰老个体sarcopenia发生的分子进程对于寻求探索更新更好的sarcopenia治疗方法意义重大。  相似文献   

15.
采用抗疲劳实验、耐缺氧实验、耐寒实验,测试理中丸对小鼠应激能力的影响。通过对小鼠进行抗疲劳、耐缺氧、耐寒等实验研究,论证理中丸抗寒、抗疲劳作用的有效性并对其作用机制进行初步探讨。结果显示,理中丸高、中剂量组对于小鼠游泳时间具有延长作用,对耐缺氧能力无显著作用。理中丸低、中、高剂量组小鼠耐寒实验结果显示存活率明显多于对照组,理中丸低、中、高剂量组小鼠脾细胞数和IL-2数优于对照组。研究认为:理中丸具有一定增强小鼠抗寒、抗疲劳能力,增强抗寒能力作用机制可能与增强脾脏功能,促进IL-2水平等免疫调节机制有关。  相似文献   

16.
为探讨冬泳运动对老年人身体机能方面的影响,对哈尔滨冬泳协会的60岁以上的、锻炼时间5年以上的老年人75人进行了实验研究。结果表明:坚持合理的冬泳锻炼,可以增强体质、改善和增强心、肺功能,延缓衰老、提高人体健康水平,对预防和减少心血管疾病以及老年性骨质疏松症具有积极的意义。  相似文献   

17.
冬季休闲体育与健身   总被引:2,自引:2,他引:0  
王东 《冰雪运动》2009,31(1):69-71
开展冬季休闲体育活动是健身、强体和预防疾病的重要手段之一。冬季休闲体育活动具有促进精神文明与经济的发展,能够强身健体,预防冬季"心理感冒"的作用与功能。研究认为冬季休闲体育呈现出社会参与广泛化、大众化和普及化,休闲项目与练习场馆多元化的发展趋势,正在成为人们一种积极的健康生活方式。提出冬季休闲体育与健身应注意积极热身,把握适宜的运动时间,因人而异选择适当运动项目,保持合理的运动量,注意预防疾病等。  相似文献   

18.
Winter sports are played in cold conditions on ice or snow and often at moderate to high altitude. The most important nutritional challenges for winter sport athletes exposed to environmental extremes include increased energy expenditure, accelerated muscle and liver glycogen utilization, exacerbated fluid loss, and increased iron turnover. Winter sports, however, vary greatly regarding their nutritional requirements due to variable physiological and physique characteristics, energy and substrate demands, and environmental training and competition conditions. What most winter sport athletes have in common is a relatively lean physique and high-intensity training periods, thus they require greater energy and nutrient intakes, along with adequate food and fluid before, during, and after training. Event fuelling is most challenging for cross-country skiers competing in long events, ski jumpers aiming to reduce their body weight, and those winter sport athletes incurring repeated qualification rounds and heats. These athletes need to ensure carbohydrate availability throughout competition. Finally, winter sport athletes may benefit from dietary and sport supplements; however, attention should be paid to safety and efficacy if supplementation is considered.  相似文献   

19.
Exercising in the cold is not an attractive option for many athletes; however, defining what represents cold is difficult and is not standard for all events. If the exercise is prolonged and undertaken at a moderate intensity, environmental temperatures around 11°C can be an advantage. If the intensity is lower than this value and the individual does not generate sufficient metabolic heat to offset the effects imposed by the cold environment, then temperatures of 11°C can be detrimental to performance. Similarly, when the performance involves dynamic explosive contractions, then a cold ambient temperature can have a negative influence. Additional factors such as the exercising medium, air or water, and the anthropometric characteristics of the athlete will also make a difference to the strategies that can be adopted to offset any negative impact of a cold environment on performance. To plan for a performance in the cold requires an understanding of the mechanisms underpinning the physiological response. This review attempts to outline these mechanisms and how they can be manipulated to optimize performance.  相似文献   

20.
Recommendations to maintain immune health in athletes   总被引:1,自引:0,他引:1  
Numerous studies over the last 35 years report an increase in upper respiratory infection (URI) symptoms in athletes during periods of heavy training and competition. Challenges athletes face such as heavy exercise and life stress influence immune function via activation of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis and the sympathetic nervous system and the resulting immunoregulatory hormones. Both innate and acquired immunity are often reported to decrease transiently in the hours after heavy exertion, typically 15–70%: prolonged heavy training sessions in particular have been shown to decrease immune function; potentially providing an ‘open window’ for opportunistic infections. Whether the observed changes in immunity with acute strenuous exercise or periods of heavy training account for the increased susceptibility to URI symptoms remains contentious. Nevertheless, there is little doubt that URI symptoms hinder athletic training and competition; underpinning the need to identify the prominent risk factors and appropriate countermeasures. Recent studies have identified prominent risk factors, including: intensified training in the winter; long-haul travel; low energy availability; high levels of psychological stress and anxiety; and depression. Given the shared pathways and effector limbs for the body’s response to physical and psychological challenges, it is logical that psychological strain influences immunity and illness incidence in athletes under heavy training; indeed, stress and anxiety have recently been shown to modify the immune response to exercise. This mini-review provides new insights and evidence-based recommendations for coping with the various challenges that athletes encounter on immune health, including: heavy exercise; life stress; sleep disruption; environmental extremes and nutritional deficits.  相似文献   

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