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机体在运动过程中,新陈代谢将发生显著性变化,从而使内环境的稳定性趋于失调,机体的运动能力受到影响。然而在疲劳性运动过程中血中K~+、Na~+、Ca~(+1)离子和pH值是如何变化的,以及这些变化与运动性疲劳到底有什么联系,目前尚未见详细报道。本文将对家兔疲劳性运动时血中K~+、Na~+、Ca~(+1)离子和pH值的变化以及这些变化与运动性疲劳的关系作一初步探讨。 相似文献
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1 研究对象新西兰纯种家兔7只,雄性、成年、健康,体重为2.64±0.18kg。 2 研究方法 2.1 家兔疲劳模型的制备:依《鉴别家兔运动性疲劳模型的简易方法》(参见《成都体院学报》1989年第2期)让家兔在跑台上进行疲劳性运动,以后肢出现疲软无力为疲劳的标志。 2.2 检测指标及方法:采取自身对照的方法分别在家兔安静状态、单纯疲劳状态和内关穴位注射VitE加丹参液后疲劳状态时从耳中动脉取血1毫升,在丹麦产Radiometer ABL_3血气分析仪上测定血液pH值和血氧饱和度(SAT),用硫代巴比妥酸法测定过氧化脂质(LPO),同时在耳缘静脉取血0.2毫升,用比色法测定 相似文献
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运动导致内环境紊乱产生疲劳,k~ 、H~ 浓度升高和Na~ 浓度降低影响了肌细胞的生物电,使肌细胞兴奋性降低,工作能力下降. 相似文献
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支链氨基酸与运动的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在广泛查阅相关文献的基础上,就支链氨基酸与能量代谢、蛋白质代谢,支链氨基酸与运动性中枢疲劳、外周疲劳以及支链氨基酸的毒性等方面加以综述并进行可行性分析论证。结果表明:支链氨基酸与人体运动能力关系密切,能够为长时间的耐力运动提供能量储备,促进肌肉蛋白质的合成,而且可以调节引发运动性疲劳的外周机制,推迟运动性疲劳的出现,运动后补充支链氨基酸还可以促进运动性疲劳的恢复。但至于支链氨基酸对蛋白质分解代谢的影响及其抗中枢疲劳效应,在长期训练中补充BCAA是否有减少和修复肌肉损伤的能力,是否存在性别差异以及服用大量BCAA是否对大脑和肌肉产生消极作用,导致肠胃功能的紊乱则还有待进一步的研究与探索。 相似文献
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