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骨骼肌既是运动器官,又是内分泌器官,以往的研究表明,骨骼肌能量代谢与多种代谢综合症具有非常密切的关系,肌肉代谢障碍可导致机体处于多种病理状态如肥胖、2型糖尿病、肌肉萎缩、重症肌无力等等,这无疑这对机体健康带来严重危害。骨骼肌收缩时还可以通过内分泌、自分泌形式,分泌一些具有生物活性的肌肉因子,如IL-15。同样,这些肌肉因子又可以调控骨骼肌能量代谢。另外,运动时骨骼肌收缩,无论是有氧还是无氧状态下都会生成乳酸,可见乳酸是骨骼肌收缩时的必然产物,在评价骨骼肌收缩情况以及机体各项身体机能时具有至关重要的作用,因此,乳酸可作为模拟运动条件的经典指标之一。但不同运动强度和运动负荷时所释放的乳酸浓度具有很大的差异性,因此不同乳酸浓度和刺激时间可能会导致不同的作用效果,即对肌肉因子IL-15起到不同的调节作用。目的:构建乳酸刺激模拟运动的模型,评价不同乳酸浓度和刺激时间对运动因子IL-15m RNA表达的影响。方法:对C2C12小鼠骨骼肌细胞进行离体培养,然后诱导其成肌分化,待分化培养至出现肌管细胞时,分别用8m M和16m M浓度的乳酸钠对细胞进行刺激,时间分别为1h、4h,同时设立空白对照组。取经乳酸处理过的细胞用于实时荧光定量PCR,分别检测不同浓度乳酸对C2C12小鼠细胞中IL-15m RNA表达的影响。结果:(1)乳酸刺激1h后,8m M和16m M浓度组的IL-15m RNA表达水平均略低于控制组(27.64±0.81、27.68±0.14 VS 28.21±0.25,P>0.05),无统计学差异;8m M浓度组和16m M浓度组相比,16m M浓度组IL-15m RNA表达量略高于8m M浓度组(27.64±0.81 VS 27.68±0.14,P>0.05),但无统计学差异。(2)乳酸刺激4h后,8m M和16m M浓度组与控制组相比(31.32±0.33、34.47±0.42 VS 28.21±0.25,P<0.01),差异非常显著;8m M浓度组与16m M浓度组相比(31.32±0.33 VS 34.47±0.42,P<0.01),差异非常显著。结论:(1)实验成功构建了乳酸刺激条件下的模拟运动模型。(2)1h乳酸刺激对C2C12细胞IL-15m RNA的作用不明显,4h乳酸刺激则对其表达具有促进作用,且16m M浓度比8m M浓度的促进作用更加明显;(3)本实验提示,模拟运动诱导运动因子IL-15m RNA的表达与运动强度有关,大强度时更明显;(4)本实验提示,模拟运动诱导运动因子IL-15m RNA的表达与运动持续时间有关,长时间时更明显。