外源性磷酸肌酸对无氧运动的支持作用

来源 :大连医科大学 | 被引量 : 4次 | 上传用户:toofar
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目的:补充外源性磷酸肌酸(CP)是否能提高体内CP储量,是否能提高无氧运动的时效,降低自由基损伤的作用是本研究的目的。科学的训练对提高运动员运动成绩、保护运动员不受伤害、增加运动员运动寿命起到至关重要的作用。人体运动时的直接能源是三磷酸腺苷(ATP)。肌肉收缩就是利用了ATP分解释放出的能量,供肌肉收缩克服阻力做功,从而实现化学能向机械能的转化。ATP在肌肉内的含量非常有限,若以最大功率输出仅能维持2秒左右,然后由ATP和磷酸肌酸(CP)组成的磷酸原系统(Phosphagen stem)供能,持续时间7.5秒(左右)。当磷酸原系统供能不足时,人体自动启用乳酸能系统,最后是有氧氧化系统(Aerobic oxidation system);来为人体的运动提供能量。磷酸原系统是一切高功率输出运动项目的物质基础,数秒种内要发挥最大能量输出,所以如何增加体内磷酸肌酸的储量对爆发力强、速度快的无氧运动项目有着极其重要的意义。国内外关于直接补充磷酸肌酸的研究主要在临床上,多数用于心脏手术时加入心脏停搏液中保护心肌,或者预防缺血状态下的心肌代谢异常。在体育运动训练和比赛中,磷酸肌酸应用较少,但从上个世纪90年代开始,大量的研究成果表明,肌酸对于高强度短距离冲刺性的跑步、游泳、脚踏车以及一些间歇性、多次反复爆发用力的力量性项目的运动能力有一定的提高效果,又不属于国际奥委会所列的违禁药物范围,短期使用未见到明显的毒副作用,因此成为国内外体育科学界重视的一个热点,并且大量应用于体育训练和比赛中,取得了良好的效果。但实际上约有60%-65%的肌酸与磷酸相结合,其它1/3的肌酸以自由肌酸的形式存在。所以直接补充磷酸肌酸更具有实际意义。本实验以昆明成年小鼠为研究对象,对小鼠采取外源性补充磷酸肌酸方式,通过对小鼠体内ATP、肌酸激酶(CK)、乳酸(LD)、钙Ca2+等指标的检测,比较补充磷酸肌酸对提高无氧运动能力的支持作用。方法:健康雄性昆明小鼠50只,月龄2月,体重22±3g。温度25±2oC,相对湿度50±5%,小鼠分笼饲养,两笼各13只,两笼各12只,自然光照,自由进食、饮水,小鼠适应性喂养第2天进行游泳训练,因小鼠运动能力不强,负重后出现死亡。暂停游泳负重训练,依照上述条件继续喂养。第12日开始全部小鼠每日进行游泳训练。游泳训练后,用毛巾擦干并用吹风机吹干鼠毛。至第四周结束,小鼠体重40±3g。随机分成四组,A组(n=12):不给药力竭组;B组(n=12):给药力竭组;C组(n=10):不给药8min运动组;D组(n=10):给药8min运动组。B组D组腹腔注射磷酸肌酸(1000mg/kg体重)A组C组腹腔注射生理盐水。C组D组负重游泳(体重6%负重)8分钟取出后即刻断头处死,快速眼眶取血、离心;取股四头肌组织匀浆。A组B组负重游泳(体重6%负重)至力竭后即刻断头处死,快速眼眶取血、离心;取股四头肌组织匀浆。四组取出的股四头肌组织匀浆后离心、检测股四头肌组织的ATP、肌酸激酶(CK)、乳酸(LD)、钙Ca2+等指标.结果:1、力竭运动时间的变化:给药游泳组(B组)小鼠平均游泳时间明显延长,与游泳组(A组)相比,运动时间平均延长23.20%。2、各项生化指标的变化:ATP含量:给药8min运动组(D组)肌肉组织中ATP平均水平3.64±1.17(umol/gprot)与不给药8min运动组(C组)、不给药力竭(A组)、给药力竭(B组)相比有显著升高(P﹤0.01);不给药8min运动组(C组)与不给药力竭(A组)、给药力竭(B组)相比有升高,但(P>0.05)不具有统计学意义。肌酸激酶(CK)含量:给药8min运动组(D组)肌肉组织中CK平均水平2.69±1.04(u/mgprot)与不给药8min运动组(C组)、不给药力竭(A组)、给药力竭(B组)相比较低(P﹤0.05);不给药8min运动组(C组)与不给药力竭(A组)、给药力竭(B组)相比有减低,但(P>0.05)不具有统计学意义。乳酸(LD)含量:不给药力竭对照组(A组)小鼠的肌肉组织中LD含量与注射磷酸肌酸游泳力竭组(B组)相比无显著性差异(P>0.05),但明显高于给药及不给药的8min运动组(D组、C组)。不给药8min运动组(C组)与给药8min运动组(D组)小鼠骨骼肌中LD含量有差别,但不明显。钙Ca2+含量:不给药力竭对照组(A组)小鼠的肌肉组织中钙离子含量与注射磷酸肌酸游泳力竭组(B组)相比无显著性差异(P>0.05),但明显高于给药及不给药的8min运动组(D组、C组)。不给药游泳8min运动组(C组)与预先给于磷酸肌酸的(D组)小鼠游泳8min后,小鼠骨骼肌中Ca2+含量有差别。C组高于D组。结论:外源性磷酸肌酸能明显提高小鼠的运动能力,减少自由基形成,降低自由基对机体的氧化应激作用,维持细胞膜稳定,对细胞具有保护的作用,同时减少乳酸的产生,从而延迟运动性疲劳的产生。
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