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相似文献
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1.
小样本肌乳酸测定法   总被引:6,自引:0,他引:6  
刘洪涛  窦兰君 《体育科学》1994,14(1):75-77,86
  相似文献   

2.
乳酸是糖在体内无氧酵解的产物,主要由骨骼肌产生。其在体内的去路经过血液输送,当其进入血中即为血乳酸。乳酸可被氧化机能较强的组织,如心肌、肾皮质、肝等摄取用于氧化供能,而其大部分则在肝脏(少量在肾脏)经糖异生作用重新转化为葡萄糖再供肌肉及全身利用。糖异生是耗能的过程,肌肉利用糖酵解生乳酸获得能量与肝脏将乳酸经耗能的糖异生作用清除掉重又转化为糖,构成所谓 Cori氏循环。其生理意义在于肝脏向活动中的  相似文献   

3.
血乳酸的几种测定法比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
血乳酸的测定方法过去在我国一直未被人们所重视,在医学界临床检验中应用甚少,故研究者寥寥无几。随着体育科学水平以及测试方法的不断发展与提高,血乳酸浓度测定在对运动员竞技能力的提高,有氧、无氧代谢能力的评定,掌握运动训练强度和预测运动成绩等方面显得更为重要了。尤其是在评定运动员的耐力时与血乳酸的相关性比与最大吸氧量显得更高。因此运动医学和运动生理学认为,它是对  相似文献   

4.
目前学者们研究下丘脑——垂体——肾上腺皮质轴内分泌功能的重要手段是对血浆皮质醇(简称F)的测定,其测定过程繁琐费时,有机溶剂消耗量大。本文介绍了唾液F直接放射免疫测定和血浆TF加热直接放射免疫测定方法。用此法可避免以往抽提过程中的损失和操作误差,提高准确性和稳定性。  相似文献   

5.
近几年来,在省体科所科研人员的密切配合下,对我组400米跑运动员进行了多次场地血乳酸测试,并将测试数据及结论用于指导运动员的训练,合理地安排运动量,调整运动负荷,进行医务监督,初步摸索出了一些经验,也收到了比较好的效果。血液中乳酸的水平,反映了肌肉中乳酸的生成和消除的综合情况。乳酸的生化机制是当运动员在进行高强度的缺氧训练中,没有足够的氧气来满足训练需要,氧气的利用超过消耗,这时就导致了氧债的出现并形成了体内的乳酸堆积。乳酸值的大小,在恒定条件下直接反映了运动员训练水平的高低。了解运动员运动时血乳酸的变化,对于现代竞技训练具有重要的现实意  相似文献   

6.
乳酸是糖在体内无氧酵解的产物,主要由骨骼肌产生。在体内的去路经过血液输送,当进入血中即为血乳酸。乳酸可被氧化机能较强的组织,如心肌、肾皮质、肝等摄取用于氧化供能,而其大部分则在肝脏(少量在肾脏)经糖异生作用重又转化为葡萄糖再供肌肉及全身利用,糖异生是耗能的过程,肌肉利用糖酵解生乳酸获得能量与肝脏将乳酸经耗能的糖异生作用清除掉重又转化为糖构成所谓Cori氏循环。其生理意义在于肝脏向活动中的肌肉提供能源物质,即供能。  相似文献   

7.
本文对18例男性长跑运动员做了实验室和现场测定,得到了长跑距离为3.2公里、9.7公里、15公里、19.3公里(n=18)和马拉松(n=13)的数据。肌肉纤维组成表示为慢收缩纤维数的百分数(即%ST),最大耗氧量(VO2max),运动经济值(脚踏车速度为268米/分时的耗氧量),每个人于血浆乳酸积累处于初始时刻(OPLA)相对应的耗氧量和脚踏车的速度是确定的。在所有距离的运动中,%ST(R≥4.7),VO2max(r≥.83),运动经济值(r≥.49),对应于OPLA时刻的耗氧量(ml/kg·分)和对应于O-PLA时刻的脚踏车速度都与运动员的活动特性(步速)密切相关。复合回归分析表明,与OPLA时刻相对应的脚踏车速度与步速关系最为密切,而其它因素的加入并没有在较大程度上增加复合回归值,这就意味着在长跑比赛中这些变量相互作用从而使血浆乳酸保持在一较低值。马拉松比赛中,跑得最慢的和最快的运动员每分钟比他们各自的对应于OPLA时刻的脚踏车速度快7米和3米,这说明这种关系与运动员的竞技水平无关。比赛中运动员使用的步速允许充分利用可能的最大耗氧量,这样恰好避免了血浆乳酸指数的上升。  相似文献   

8.
1 前言 一般采取按摩放松、温水浴等手段,通过加速局部血液循环使肌乳酸更快进入血液中,运送到其他组织处理以消除乳酸。为了寻找一种适合于包括高山滑雪运动在内的以糖酵解为主要供能系统的运动项目,能快速有效地消除乳酸的方法,我们以运动生物化学和运动生理学为主要理论基础,以实验方法为研究手段,对采用慢跑快速消除乳酸的方法进行了研究。  相似文献   

9.
游泳是一项对人体健康十分有益的体育运动,深受高等学校广大学生的喜爱。游泳之所以具有锻炼身体的价值,其前提是要首先学会这项游泳技能。为此,将针对高等院校学生的特点设计的快速学游泳的方法介绍给大学生初  相似文献   

10.
检测高水平耐力运动员血浆儿茶酚胺阈、乳酸阈(T_(LA))通气阈(T_(E))之间的关系。6名自行车和6名越野跑运动员于两种测诚装置(跑台、功率自行车)执行渐增负荷运动测试。自行车运动员跑台和踏车运动时O_2max分别为64.6±1.0,63.5±0.4ml.kg。min~(-1),不存在明显差异。但跑台运动时T_(LA)和TE的运动负荷(%O_2max)较低。越野跑运动员测试结果相反,踏车运动时T_(LA)和T_(E)的运动负荷较低,踏车和跑台运动中T_(LA)和T_(E)的运动负荷分别为60.0±1.7和75.0土4.0%O_2max。测试中血浆儿茶酚胺的变化与T_(LA)变化趋势一致(r=0.974±0.0007)而与训练形式或训练状态无关。T_(E)与T_(LA)变化较高相关(r=0.86)但不如T_(LA)与血浆儿茶酚胺明显,推测在渐增负荷运动中,血浆儿茶酚胺变化与T_(LA)之间存在因果关系。  相似文献   

11.
本文报告人血浆LEK的RIA测定法,用TG—ECDI—LEK背部皮内多点免疫家兔,得高灵敏度、高特异性的ALS,工作稀度可达1:20,000,最小检出量5pg,多种肽类均无明显干扰,适用于血浆中检出微量LEK。作者用有效的样品抽提方法:快速冷分离出血浆,迅速的酸化及杆菌肽、抑肽酶等有效地防止了EK的降解,酸化血浆LEK被XAD—2树脂吸附和用水合甲醇洗脱。本法测定人血浆LEK平均为127.9±54pg/ml(m±S. E. M., n=61),范围45—200pg/ml。多种考验证明本法可靠。此法为循环中研究EK动力变化提供了条件。  相似文献   

12.
乳酸(LA)是人体供能系统中糖代谢的中间产物。剧烈运动时,作为能源物质的糖元在无氧分解过程中会生成较多的乳酸并释放能量以维持运动能力。自Bang在1936年以血乳酸反映运动时的生理生化变化,迄今已有50多年的历史,然而只是在近十几年才比较深入地运用到体育科学实践中。例如用血乳酸控制运动强度以保证训练科学化的研究,在提高运动能力中  相似文献   

13.
血乳酸是体育科学研究中历史最长、应用最为广泛的指标之一.组织中HbO2的含量与运动员氧摄入能力之间亦有密切的关系.通过血红蛋白分析器测定血红蛋白含量,运用荧光酶微量法测定血乳酸浓度及PO2,探讨运动时HbO2与血乳酸浓度变化的关系,并建立两者间的数学模式.为人体组织中血红蛋白含量的无损、动态、实时监测提供理论依据.  相似文献   

14.
血乳酸是体育科学研究中历史最长、应用最为广泛的指标之一.组织中HbO2的含量与运动员氧摄入能力之间亦有密切的关系.通过血红蛋白分析器测定血红蛋白含量,运用荧光酶微量法测定血乳酸浓度及PO2,探讨运动时HbO2与血乳酸浓度变化的关系,并建立两者间的数学模式.为人体组织中血红蛋白含量的无损、动态、实时监测提供理论依据.  相似文献   

15.
在雅典奥运会田径10000米比赛中,20岁的中国姑娘邢慧娜,以30分24秒36的成绩夺冠,向世人证明了我国运动员在长跑项目上的实力。排除战术、 步长、步频、生物学以及运动员在比赛中的心理状态等因素,正确地利用机体的能量贮备在运动比赛中取得优异成绩具有至关重要作用。  相似文献   

16.
肌乳酸阈和血乳酸阈关系的探讨   总被引:8,自引:3,他引:5  
  相似文献   

17.
<正>黄胜江在每个学期初,体育教师都要经过一段时间的适应才能逐渐找回状态,"告别"假期的"休眠"和惰性。然而,这样势必会影响学期初的体育课的教学效果和质量,对此,如何使体育教师能够尽快融入课堂,把自己的  相似文献   

18.
关于乳酸的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
1.什么是乳酸?乳酸,是每个人体内自然产生的一种机体化合物,它既是运动给人体产生的一种副产品,也是人体进行运动的一种燃料。2.乳酸是从哪里来的?乳酸最主要的来源是人体内一种叫做糖原的碳水化合物分解得来的。糖原分解出一种叫做丙酮酸的物质,并在其分解过程...  相似文献   

19.
乳酸的最新研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过大量的文献分析,综述了乳酸的最新研究进展.乳酸是糖酵解产物,从前被广泛认为是引起肌肉疲劳和酸中毒诱导组织损伤的关键因素.但近年来乳酸的作用得到重新评价.乳酸为有氧代谢的移动燃料,损伤和修复过程中重要的中间产物,也是细胞内外氧化还原态的介质.因此认为乳酸利于机体的肌肉疲劳、损伤修复和氧化还原以及脑功能,但是它能通过恶化肿瘤、肥胖和糖尿病等疾病而对身体不利.  相似文献   

20.
运动时刚引起体内乳酸堆积的最大摄氧量利用率称为无氧阈(Anaerobic Thresbold,简称AT),AT在运动实践中有着十分重要的意义和作用。首先,由于AT是有氧代谢向无氧代谢过渡的转换点,故在运动训练中,可针对不同运动项目的有氧和无氧代谢的比例特点,根据AT理论来选择最佳训练强度,从而获得最佳训练效果。特别是在发展有氧耐力时,若以AT强度进行训练,既能使呼吸、循环系统和心输出量达到或接近其极限水平,又能在能量代谢上使无氧代谢比例减小到最低程度,保证了训练效应的最优化。其次,由于AT是有氧耐力效率的标志,代表长时间运动的吸氧水平,与运动员的耐力水平和耐力运动成绩密切相关,所以,迄今为止,它被认为是评定运动员的耐力运动水平和预测耐力运动成绩的最好指标。  相似文献   

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