基础运动医学研究现状与进展(综述)
运动医学中的新进展及应用前景

运动医学中的新进展及应用前景运动医学作为一门交叉学科,以运动为研究对象,结合医学、生理学、心理学等方面的知识,研究运动的生理、心理和病理变化及其对人体的影响。
近年来,运动医学领域涌现出一系列新技术和新进展,为治疗运动损伤、预防慢性疾病和提高人类运动能力等方面带来了新的机遇和挑战。
本文将围绕着运动医学的新进展及其应用前景展开探讨。
一、高端运动监测技术的应用在过去,运动风险主要是通过自我感觉来判断的,如感觉痛苦、疲劳等。
然而,这种自我感觉往往是不准确的,并且难以准确的评估运动员的表现。
近年来,随着传感技术和数据处理技术的飞快发展,高端运动监测技术已经越来越成为许多运动员和教练员的日常工具,甚至成为竞技运动中的必要工具。
目前,高端运动监测技术主要包括运动捕捉技术、心率监测、呼吸监测和运动成像等。
其中,运动捕捉技术是一种通过感知体运动位置和姿态,立体重建三维人体运动轨迹的技术,拥有极高的精度和准确度。
心率监测可以帮助运动员和教练员更好地理解心血管系统对身体不同状况下的响应情况。
呼吸监测则可以同时监测呼吸的深度、频率和顺畅程度等因素,帮助运动员更好地控制呼吸,并且有效地提高运动员的耐力和燃烧脂肪速度。
而运动成像则可以以一种直观、实时和量化的方式,显示身体运动在不同场景下肌肉的活动,进而帮助运动员对自己的个别运动技术进行技能评估和反馈。
二、智能化运动医疗的发展随着人们生活水平的不断提高,人们对运动医学领域中的各种健康风险的认识愈加深刻。
因此,智能化运动医疗的发展已经成为了一种不可逆转的趋势。
在智能化运动医疗领域中,医疗健康互联网联通了人体健康状况的传感器、智能设备、运动风险预警和智慧医疗系统等。
这些技术和产品将患者和医生上下相连,实现了传统医疗和现代化患者管理的无缝接合。
在智能化运动医疗技术应用中,传感技术的应用更加普遍。
运动员和患者可以在运动过程中随时通过传感器监测自己的健康状况,包括心率、体温、呼吸、血氧等。
运动科学的发展现状与未来趋势分析

运动科学的发展现状与未来趋势分析运动科学作为一门学科,通过对人体运动的研究,旨在提高运动能力、预防运动损伤、改善身体健康等方面发挥作用。
近年来,随着人们对健康意识的增强和运动方式的多样化,运动科学的发展愈发受到关注。
本文将从四个方面探讨运动科学的现状以及未来的趋势。
第一,现状分析。
运动科学领域的研究范围广泛,涉及生理学、心理学、运动训练学等多个学科。
目前,运动科学已经成为许多大学的独立学科,并且在创新研究和应用方面取得了突破。
例如,通过运动科学的研究,我们可以了解到不同种类运动对身体的影响,为制定个性化的运动方案提供科学依据。
第二,运动医学的发展。
随着人们对健康意识的提高,运动医学在运动科学领域的地位日益重要。
运动医学是通过运动来预防和治疗疾病的一门学科,可用于改善心血管疾病、肥胖症、糖尿病等慢性病的预防与治疗。
未来,运动医学将通过对运动与疾病关系的深入研究,为医学界提供更多创新的临床治疗手段。
第三,技术的应用。
随着科技的进步,运动科学领域也在不断引入新技术。
例如,生物传感技术能够通过测量运动时身体内部的生理参数,如心率、体温等,提供更加精确的实时反馈。
虚拟现实技术可以为运动员提供逼真的训练环境,提高训练效果。
未来,随着技术的不断发展,运动科学将进一步拓展应用领域,提供更多创新解决方案。
第四,运动质量研究的重要性。
运动质量指的是运动技术的正确性和有效性。
运动质量研究是运动科学领域的一个重要方向。
通过运动质量研究,可以帮助提高运动员的技术水平,并减少运动损伤。
目前,运动质量评估系统的开发已经在运动科学领域得到广泛应用。
未来,随着对运动质量研究的深入,将有更多高效的评估工具和训练方法出现。
综上所述,运动科学的发展现状呈现多元化和应用化的趋势。
未来,运动科学将进一步发展,加强与其他学科的交叉研究,提供更加深入的运动知识和资源,为健康生活和运动训练提供更好的支持。
对于个体而言,了解运动科学的最新成果与趋势,能够让我们更好地规划自己的运动方式,从而提高身体素质,享受更健康的生活。
面向21世纪的运动医学研究.

面向21世纪的运动医学研究运动医学是1门研究运动及缺乏运动对机体生理、病理影响的综合性科学,属新兴的医学学科。
从学科的目标与任务界定,运动医学通常可分为基础与临床2个方面。
临床工作主要涉及到医务监督、运动创伤、运动员营养卫生、医疗体育以及兴奋剂检测几个学科领域。
而基础性研究工作主要涉及到机体器官组织形态、结构、成份、功能及代谢对运动训练适应性或称生物学效应的研究;运动性伤病的组织、细胞及分子病理学研究;运动性疲劳与过度疲劳的发生机制、病生理改变以及消除疲劳手段的研究以及运动员科学选材等方面的研究,涉及的领域较广。
这里,仅就运动医学应用基础性研究现状,新技术对运动医学研究的推动及运动医学研究领域的热点与前沿问题的研究与思考几个方面,综述运动医学的研究领域的现状与进展。
1 运动医学研究现状运动医学研究是随着体育运动对人体运动能力需求的不断增加而发展进步的。
同时,也与生物医学理论与技术的发展与进步,各学科间的相互渗透,新理论、新技术的不断应用息息相关。
随着生物医学理论与技术的发展,运动医学研究领域不断扩展,研究水平不断提高。
目前,有关基础性研究已从整体、器官与系统水平拓展到组织与细胞水平,尤其电子显微镜、荧光显微镜、流式细胞仪的问世,使运动医学研究深化至亚细胞与分子水平,诸学者在各器官系统对于运动训练的适应性方面展开了广泛的研究,为运动员身体器官系统适应性改变的形态结构与功能代谢基础、运动肌肉纤维类型分类及运动性伤病的组织病理学特征方面的探索提供了重要的实验依据[1)[2][3][4][5]。
20世纪80年代以来,随着细胞学研究方法的进展,计算机显微图像分析仪、显微分光光度仪、流式细胞仪的开发与应用,运动性组织细胞形态学研究从传统的定性研究跨入了定量研究阶段,尤其在运动性心肌与骨骼肌肥大及有氧运动的组织细胞学基础等领域的研究取得了可喜的进展,揭示了运动性心肌与骨骼肌肥大和有氧运动的定量组织细胞形态学基础[6][7][8][9][10][11]。
人体肌肉生理学和运动医学研究现状与展望

人体肌肉生理学和运动医学研究现状与展望人类自古以来就注重运动,它与生俱来,也是优化健康的重要手段之一。
然而,与我们身体衰老和疾病相关的问题,现代的医学发现和研究才可望了解到,这就是人体肌肉生理学和运动医学的研究领域。
本文将介绍目前这个领域取得的重要进展,以及未来展望。
一、人体肌肉生理学的现状人体肌肉是可通过自身或体外刺激而增加某些特定生理功能的一个多功能组织。
肌肉组织与能量代谢、运动、康复、疾病等许多方面密切相关。
近年来,随着生物工程和医学设备的快速发展,人体肌肉生理学研究水平也得到了大幅提高,对许多专业领域都产生了重要影响。
1、肌肉组织的性质和结构肌肉组织是一种特殊的组织,表现出有别于其他人体组织的性质和结构。
研究表明,人类的骨骼肌发达,几乎覆盖了全身,参与到了不同的肌肉运动和控制中去。
人类肌肉的分布、结构、收缩原理等都是近现代研究的重要方向。
2、肌肉损伤和康复有许多因素可导致肌肉损伤,包括长期使用某些肌肉,执行某些重复动作时,肌肉接受过多的应力,或在肌肉发生过度伸展时等。
而人体肌肉损伤的年龄和性别都有许多的差异,所以对损伤类型的分类、伤势的分析和治疗技术研究十分重要。
3、人类肌肉的萎缩与老化肌肉的萎缩与老化具有高度相关性。
而肌肉的萎缩包括肌肉质量和肌力的双重下降等多种现象。
然而这种肌肉退化现象的机制尚不完全清楚,要理解机体内部作用的调节机制,研究方向在于,客观测定老年人的肌肉质量、力量和功能,并探讨这些变化的机制,从而开发出最有效的预防和治疗方法。
二、运动医学的现状运动医学是老年人健康和运动生理学的交叉领域。
它对研究运动营养、运动生理学、高原生理学等有关的知识有着重要的应用和作用。
目前,运动医学研究的重心集中在以下几个领域。
1、运动的益处运动可以减少患慢性疾病的风险,如心脏病、中风、糖尿病、癌症等。
此外,运动还可以增强免疫系统的机能,提高人体的抵抗力,对减轻焦虑、抑郁、睡眠发生负面影响也有帮助。
运动医学的临床应用与发展趋势

运动医学的临床应用与发展趋势1.引言运动医学是一门研究运动与健康之间关系的综合性学科,它结合了医学、运动科学和生理学等多个学科的知识,旨在通过运动来预防和治疗疾病,提高人类的生活质量。
在过去的几十年里,随着人们对健康的关注度不断提升,运动医学逐渐崭露头角,并取得了显著的发展。
本文将讨论运动医学的临床应用以及其未来的发展趋势。
2.运动医学的临床应用2.1 运动预防和康复运动医学在疾病预防和康复方面发挥着重要作用。
通过规律的运动可以预防慢性疾病,如肥胖症、心血管疾病和2型糖尿病等。
此外,运动也可以作为一种治疗手段,帮助康复患者加快康复进程。
例如,在运动治疗中,物理治疗师可以选择特定的运动方案,以改善患者的肌肉功能、协调性和平衡。
2.2 运动与心理健康运动不仅对身体健康有益,还对心理健康有积极作用。
研究表明,运动可以改善抑郁、焦虑和压力等心理疾病。
此外,运动还可以提高自尊心、增强自信心,促进社交互动,减轻生活压力,提高生活质量等。
因此,运动医学在心理健康领域的临床应用也日益重要。
2.3 运动对特定疾病的影响运动医学对特定疾病的影响也受到了广泛关注。
以癌症为例,研究表明适度的运动可以降低癌症的风险,并在癌症康复中起到积极作用。
此外,运动对骨质疏松症、关节炎、骨折等骨骼相关疾病也有积极的效果。
因此,运动医学在特定疾病的防治中具有广阔的应用前景。
3.运动医学的发展趋势3.1 运动医学与精准医学的结合随着医学技术的不断发展,精准医学成为了医学领域的一个重要研究方向。
而运动医学作为一门个体化的医学学科,与精准医学的结合将成为未来的发展趋势。
通过个体化的运动方案,医生可以根据患者的基因、生理特征和疾病风险评估,为患者制定特定的运动计划,从而更好地预防和治疗疾病。
3.2 运动医学与科技的融合随着科技的迅猛发展,各种新技术如人工智能、虚拟现实和可穿戴设备等也逐渐进入了医疗领域。
在运动医学领域,这些新技术的应用可以提高数据的采集和分析能力,实现对个体运动状态的监测和评估。
JBJS综述:2022年运动医学最新研究进展

JBJS综述:2022年运动医学最新研究进展本次更新总结了年202010月至21年209月期间发表的运动医学亚专科中最有价值的文献。
本文已根据质量和主题进行筛选,并提供了支持运动医学中临床和手术决策的文献信息基础。
01膝关节一、前交叉韧带(Anteriorcruciate ligament,ACL):关于哪种才是ACL重建的理想手术技术,尤其是在股骨隧道钻孔方面,目前学术界仍存争议。
•在最近的一项系统回顾和荟萃分析中,Cinque等人比较了采用经胫骨和经股骨前内侧两种隧道钻孔技术分别进行ACL重建,术后影像学创伤性关节炎的发生率。
•这项分析纳入了16项研究的1546例患者,平均随访时间为10.9年。
共有783例患者(50.6%)接受了经胫骨钻孔的ACL重建,763例患者(49.4%)接受了经股骨前内侧钻孔的ACL重建。
•在这些患者中,经胫骨组有401例患者(加权平均为49.3%),经股骨前内侧组有166例患者(加权平均为21.8%)会发展为影像学上的创伤性关节炎。
•荟萃分析显示,发展为创伤性关节炎的患者总体平均比例为40.6%,采用经胫骨钻孔重建ACL,术后创伤性关节炎的发生率显著更高,为49.3%,而经股骨前内侧钻孔重建ACL则为25.4%。
•研究通过随访时间将患者进一步分为2组(5-10年和11-25年)。
随访5-10年组患者420例,平均随访7.2年;随访11-25年组患者1165例,平均随访13.7年。
随访5-10年时,发展为创伤性关节炎的患者总体比例为42.7%,而经胫骨组患者(53.7%)创伤性关节炎的发生率显著高于经股骨前内侧组患者(14.2%)。
对骨骼未成熟的患者人群进行ACL重建是运动医学另一个热门话题。
:•具体来说,对儿童和/或青少年患者群体进行ACL重建可能会损害他们的生长板,导致生长板畸形,然而延迟手术或非手术治疗则可能会导致他们的半月板和/或软骨发生损伤以及由于膝关节慢性不稳定,他们无法重返运动。
运动医学研究进展与未来展望

运动医学研究进展与未来展望随着人们健康意识的提高和生活水平的不断提高,越来越多的人开始关注锻炼身体,饮食和营养等方面,以保持身体健康和延长寿命。
运动作为一种提高人体健康的物理活动已经得到广泛的关注。
与此同时,运动医学也获得了越来越多的研究和关注。
本文将介绍运动医学研究的进展以及未来的发展方向。
一、运动医学的发展历程运动医学最早可以追溯到公元前460年,古希腊的医生奥林匹克斯就为一位受伤的运动员进行了治疗,并开创了运动医学的先河。
从此以后,运动医学不断得到发展。
20世纪50年代和60年代,美国和欧洲的医学界开始重视运动和健康的关系,运动医学逐渐成为健康医学的一个重要领域。
进入21世纪,随着科技的不断进步和研究技术的不断创新,运动医学研究也不断得到发展。
二、运动医学的新进展白细胞计数对运动优化和损伤的意义白细胞是血液中最重要的免疫细胞,白细胞计数也经常被作为监测免疫状态的指标。
而越来越多的人通过涉足运动的方式来提高身体的免疫水平,进而预防疾病,那么当体育运动损伤和疲劳产生时,白细胞计数的提高是否与运动损伤和疲劳有一定的关系呢?研究发现,白细胞计数的变化可用于评价训练负荷和竞技状态,体育训练和比赛过程中,不同运动项目的运动员所造成的白细胞计数变化也不同。
日本的研究者们对28名马拉松选手的白细胞计数进行了监测,结果发现,平均食物摄入量越大,最终产生越少的疲劳。
研究者们认为,这种差异与营养吸收有关。
血清SIRT1与运动损伤的关系SIRT1(the silencing information regulator 2 family of genes)是一种新型的组蛋白去乙酰化酶,受体多种生理活动调节,并涉及多个信号通路。
SIRT1在能量代谢、衰老、炎症反应、癌症等多种生理和病理过程中发挥重要作用。
运动训练和比赛具有一定的伤害风险,特别是长时间和高强度的训练和比赛会导致肌肉和细胞损伤。
SIRT1通过调节细胞的凋亡、自噬机制和DNA损伤修复等通路,发挥一定保护作用。
运动医学的发展现状与未来趋势研究

运动医学的发展现状与未来趋势研究在日常生活中,运动是我们不可或缺的一部分,它可以让我们保持健康的身体和愉悦的心情。
随着科学技术的不断发展,运动医学作为一门交叉学科逐渐成为热门话题。
运动医学是以运动为基础研究对象,综合运动生理学、运动营养学、运动心理学等相关学科,研究运动对身体健康和心理健康的影响,从而实现健康医疗和预防保健的目的。
一、运动医学的发展现状运动医学作为一门交叉学科,自20世纪以来不断发展,取得了重要的研究成果。
运动医学的发展可以分为以下几个阶段:1. 发展初期运动医学的研究起源于19世纪末20世纪初,当时主要是研究运动员的体能指标和比赛成绩,并推广热身、放松等基本概念。
在此阶段,运动医学主要注重运动的理论研究和实践应用,对于运动对身体健康的影响尚未深入探究。
2. 中期发展20世纪50年代,随着科技的进步和人们对健康意识的不断提高,运动医学开始发展起来。
在此期间,研究者开始心率监测和氧气摄取等指标检测,对于运动对身体健康的影响展开研究。
同时研究者开始以运动作为预防和治疗心脏疾病和糖尿病等疾病的手段。
3. 现代发展近年来,随着生物技术的发展和脑科学的兴起,运动医学开始进入现代阶段。
现代运动医学注重体育科技的发展,并致力于运动对早期干预的机制研究。
二、运动医学的未来趋势随着科技的不断进步,运动医学的未来将迎来更大的发展与进步。
未来,运动医学的发展将围绕以下几个方面:1. 多学科交叉融合未来,运动医学将不断融合更多的学科领域,如生物技术、脑科学、社会学等,通过不同学科间的交叉研究,建立更加完善的健康体育框架和健康教育体系。
2. 运动干预的个性化个性化介入方式未来运动医学将借助生物技术,发展更加个性化的运动干预方式,建立更加定制化的运动计划和康复方案,在遗传、代谢、免疫等方面进行有效的预测和干预。
3. 运动医学与脑科学的融合运动对身体健康的影响不仅仅是在身体层面上,还有许多神经性的反应。
未来,运动医学将与脑科学密切融合,探究更多运动对大脑的影响及其特性,为相关领域的应用提供基础。
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运动 医学 是 研究 运 动及 缺乏 运 动对 机 体 生理 、 病理影响的综合性科学 , 运动医学研究是随着体育 运动对人体运动能力需求的不断增加而发展进步 , 同时 , 与生 物 医学 理论 和技 术 的 发展 与进 步 相 互 也 渗透 , 新理论 、 技术不 断应用 息息相 关 。 新 运动性 组织细胞 形态学 研究 从传 统 的定性 研 究 跨人定 量研究 阶段 ,尤其 在运 动性心 肌与骨 骼 肌肥 大及有 氧运 动的组织 细胞学 基 础等领 域 的研 究取 得 了可 喜的成 就 ,揭示 了运 动性 心肌 与骨骼 肌肥 大和 有氧 运动 的定 量组织 细胞形 态学基础 f 1 I 。自动化 激光 扫描共 聚焦 显微镜 为运 动性心 肌与骨 骼肌 收缩 功能 增强 的重要耦 联 因子 、肌 纤维 收缩速 率及输 出功率 的关 键环节 的揭示 以及运 动性 心肌 与骨胳 肌肥 大发 生机 制 的探讨 提供 了宝贵 的实验依据 回 基 因重 组与 。 克 隆等分子 生物学理论 与技 术 的发 展 ,为揭示 运 动 器 官 系统适 应性 的形态 结 构与 功能 代谢 基 础 、 动 运 器 官 系统适 应性 的发生 机 制 、 动 性伤 病 的组 织 病 运 理与分子病理学特征 以及运 动员 身体结构的机械 运 动 规 律 及体 育 运 动 技 术关 系 作 出 了重 要 贡 献 1 3 ] 。 在 运 动 性 微损 伤 的病 因与病 变 的研 究 方 面 又 提 出 了新 的 概念 , 为 运 动性 微 损 伤 、 动性 疲 劳 及 过 认 运 度疲 劳 的发 生 可能 与 细胞 凋亡 有关 [ 4 1 动员 选 材 。运 已从 单 一 方 面研 究 深 入 到 全 面 展示 不 同项 目运 动 员身体形态 、 生理机能 、 生物力学及心理学方面 的 综合特征 , 尤其深入到运动员不 同运动能力的遗传 特征和家族聚集性等方面研究 , 并探讨体质与运动 能 力 相 关 基 因 的分 布 特 征 、 因表 达 、 异 状 况 等 基 变
作 者 单 位 : 省 体 育 科 学 技 术研 究 所 合 肥 20 0 安徽 30 1 2 1— 7 2 收 稿 , 0 0 9 0 修 回 000—6 2 1— — 7
实现。 0 2 世纪 9 年代初 , 0 激光共聚焦显微镜及其新 型探 针 的 问世 , 我们 能在 不影 响细 胞活 性 的基 础 上 观察 与研究 活细 胞 的形 态 、 构及 成分[ 结 9 1 。 激光 共聚 焦显 微镜 又被 称为 “ 细胞 工作 站 ”删 『, l 集 图像 分析 仪 、 流式 细胞 仪及 显 微 分光 光 度计 之 功 能 于一 身 , 通过 特异 性 荧光 染 色不 仅可 对 细胞 内线 粒体 、 酶 体 、 溶 内质 网 、 胞 骨架 、 构 蛋 白 、 类 、 细 结 酶 受体 、N R A含 量及 分 布进 行定 量与 定性 分析 , D A、N 还 可 对 细胞 内离 子 含 量 、分 布及 动 态 变 化 进 行 分 析 。在 激光共 聚 焦显微镜 下通 过 图像扫描 方式分 析 处 理 出静 息 与 收缩 状 态 下 心 肌 和骨 骼 肌 细 胞 内钙 的荧光 共 聚焦 图像 , 为运动 心脏 和肌 肉肥 大 发生 机 制 的研 究 提供 了有 效 的手 段 , 使 运 动性 心 脏和 肌 也 肉肥 大发 生机制 的探 讨进一 步深 入I。 l 1 3 从 形态 学研 究 到功能 学研 究 免疫 组 织细 胞 化学 与原 位 杂 交技 术 的发 展 , 使 人 们 能 在组 织 细胞 原 位 直 接 了解 细胞 结 构 的功 能 变 化 及 特异 性 功能 活 性 物 质 的 活性 与分 布 。近 年 来 , 用 胶 体 金 免 疫 组 织 细胞 化 学 技 术 , 应 对运 动 心 肌 中心房 利钠 多肽 功 能活性 进 行 了定 量研 究 , 示 展 了心源 性激 素 的储 存形 式 、功 能结 构 及 功能 活性 , 为 运 动心 脏 内分泌 功 能 的研 究 提 供 了实 验 依 据…。 】 在 运动 性 伤病研 究 中 , 通过 特 异性 胶 元免 疫 组织 细 胞 化学 技 术 的应 用 , 示 了运 动性 关 节末 端 病 的病 揭 因与发 病 机制 。此 外 , 在运 动 性骨 骼 E ) 酶联 N T N L和 免 疫分 析 技术 ,观 察 到在 运动 I 生骨骼 肌 微损 伤 时 , 有 肌 细 胞 凋 亡 复合 物 的存 在 ,并 有肌 细胞 染 色体 D A断裂 ,核 小 体 D A与核 心组 蛋 白 H A、 2 N N 2 H B、 H 和H 3 4紧密结合 , 形成复合物的情况 , 在组织细 胞原位上确定凋亡细胞的存在 , 为运动性骨胳肌疲 劳与损 伤机制 的探讨 提供 了实 验依 据l。 l 2 】
务界 定, 运动 医学通常可分为基础与临床两个方面。本文就运动 医学应用基础性研究现状 , 新技术应用对运动 医学 研 究 的推 动 以及 杰 出运动 能力 相 关 基 因与 运 动 员科 学选 材 等 方 面 , 述运 动 医 学基 础研 究领 域 的 现状 与进 展 。 综
【 关键词 】 运动 医学 运动能力 相 关基 因
2 纪8 0世 0年代 以来 ,数 学家 与形 态学 家共 同 合 作 把显微 镜 直接 观 察 的平面 ( 维 ) 二 形态 图像 , 通 过 数 学方 法推 导衍 化 为三 维空 间结 构 , 建立 了生 并 物体视学(o s r oy 用以进行细胞显微形态计 b —to g) i el , 量分析[ 6 1 。细胞形态计量学 的内容就是将显微镜下 所 观 察 到不 同形 态 ( 、 、 ) 行 三维 重 现 并 数 点 线 面 进 字化 , 量反 映 出细胞 结构 特征 定 。随着 生物体 视学 的建 立 , 微形 态 计量 技 术 的发展 及 自动 显微 图像 显 分 析 系统 的建 立 与应 用 , 使各 器官 系 统 的运 动适 应 性 的显微形 态学研究进入 了一个精确 、 客观 , 以 并
・
7 ・ 4
医学 基 础 与 药学 研 究
基础运动医学研究现状 与进展( 综述)
钱忠东
【 中图分类号】 R 7 【 8 文献标识码 】 A 【 文章编号 】 17—04 00 507—2 6185 ( 1 0—040 2 ) 【 摘 要 】 目的: 运动医学是研究运动及缺乏运动对机体生理、 病理影响的综合性学科 , 是一 门新兴的 学科。 从学科的 目标与任
问题阿 。 1 从 定性研 究 到定量研 究
量 的概念 反 映形 态结 构 变化 的 阶段 , 免 了 以往定 避 性观 察难 免 的主观 臆测 ,揭示 了机 体运 动 的动力 器 官—— 心 脏 和直 接 运 动 器 官—— 骨 骼 肌 对 运 动 训 练适 应性 的定量 形态 结 构基 础 , 为运 动性 心 脏 和 也 骨骼 肌 问题 的深入 探讨 与研究 提供 了理论 依据1 8 ] 。 2 从死 细胞研 究 到活细胞 研 究 活 细 胞 研究 , 其 是 成 年 活细 胞 的研 究 , 直 尤 一 是运 动 医学 研究 领 域 的夙愿 。 由于 活 细胞 分 离 、 培 养 技术 , 别 是 活 细胞 观 察 手 段 的 限 制 , 其 难 以 特 使