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低氧训练作为现代竞技运动中模拟高原训练的有效手段已引起广泛的关注。通过低氧和运动的双重刺激,低氧训练提高心肺功能、改善氧运输和骨骼肌利用氧的能力,使运动员的运动能力得以提高。遗憾的是,低氧下运动及补液对心钠素(atrialnatriuretic peptide,ANP)和醛固酮(aldosterone,ALD)的影响尚未见报道。本研究旨在探讨低氧运动补液和不补液对ANP和ALD浓度的影响以及相关指标的变化情况。7名体育学院健康男生以70%最大摄氧量(VO2max)强度在人工低氧帐篷内(氧浓度为15.4%,温度为20±2℃,湿度50±5%)进行一次性功率自行车运动至力竭,根据运动环境和是否补液分为常氧不补液运动组(normoxic control,NC)、常氧补佳得乐运动饮料组(normoxic fluid,NF)、低氧不补液运动组(hypoxic exercise,HE)、低氧补佳得乐运动饮料组(hypoxic fluid,HF)。即每人分别进行4次运动,每次运动间隔一周进行。分别在运动前、运动后即刻、运动后30min抽肘静脉血检测ANP、ALD、渗透压(osm)、血清Na+浓度、血浆容量的变化(APV%)等,并记录相应时间的心率和血压等以及各组总运动时间并分别对其运动前后的相关指标进行测试,数据以SPSS统计软件进行处理。
结果显示:
1)补液能够减轻运动中脱水程度。HE组和NC组运动后体重下降,血清渗透压显著升高,但组间无显著性差异,说明机体已处于脱水状态,NF组血清渗透压升高幅度显著低于NC组,HF组没显著变化;NC组血清Na+浓度显著升高,NF组变化不显著,HE组血清Na+有升高趋势,HF组血清Na+有降低趋势;各组血浆容量均降低,其中NC组降低最为明显,NF组和HF组血浆容量降低程度分别低于NC组和HE组血浆容量降低程度,运动后30min,NF组和HF组血浆渗透压恢复到运动前水平,而NC和HE组血浆渗透压仍显著高于运动前水平.
2)低氧能促进血浆心钠素的分泌,抑制醛固酮的分泌,补液有利于降低心钠素和醛固酮的升高幅度,有利于运动后的恢复。实验各组运动后血浆心钠素均显著升高,HE组血浆心钠素浓度升高幅度显著高于NC组,运动后30min,各组心钠素浓度基本恢复到运动前水平,补液组有恢复较快的趋势。各组血浆ALD均非常显著地升高,升高幅度依次为NC组、NF组、HE组和HF组,其中NC组血浆ALD升高幅度显著大于HE组,不补液组血浆ALD升高幅度也大于其对应的补液组,但差异不具有显著性;运动后30min,血浆血浆ALD虽有一定恢复,但仍显著高于安静水平,HF组呈现出较HE组恢复较快的趋势,而NF组恢复速度显著大于NC组。
3)补液能够减轻运动中提问增高幅度,延长运动时间。NC组和HE组体温显著高于运动前水平,NC组体温-时间变化曲线较NF组左移,HF组体温升高幅度较HE组小,HE组体温-时间变化曲线较HF组左移;NC组运动至力竭的时间显著长于HE组,而当补液时,NF组运动至力竭的时间显著大于NC组,HF组运动至力竭明显大于HE组.
4)补液能够减轻运动中心率和血压的变化。HE组运动过程中心率增加较NC组快,补液组心率增加相对较慢;运动后3min,各组收缩压、舒张压和平均动脉压均低于运动前,出现运动后低血压,但只有HE和HF组舒张压降低具有显著性,运动后30min,各组血压基本恢复到运动前水平,而NC组和HE组收缩压及平均动脉压仍显著低于运动前水平。
结论:
1)运动能引起血浆ANP、ALD分泌增加,和常氧环境比较,低氧环境运动能使血浆心钠素的分泌显著增加,降低血浆ALD的分泌,补充电解质饮料能降低血浆心钠素和ALD的升高幅度,促进运动后血浆ANP和ALD的恢复。
2)补充电解质饮料能够减轻运动中体重和血浆容量降低程度,维持血浆渗透压和Na+浓度,使运动中体温升高速度和幅度不至于过高,延长低氧下运动达到力竭的时间。提示,低氧下补液有利于机体体液平衡的维持,降低运动中体温升高幅度,提高运动能力。
3)低氧环境下运动心率增加较快,运动后低血压也相对严重,补充电解质饮料能使运动中心率上升较缓慢,运动后低血压的恢复相对较快,减轻运动中心血管系统的压力,对健康有利。