6周递增负荷运动中大鼠胸腺和脾脏的形态结构变化特征
Hu z o 1 0 6,C i a ih u 5 0 0 hn
自上世纪 8 0年代起 , 动免疫研 究逐 渐成 为运 动人体科学 运
中最 活 跃 的研 究 领 域 之 一 。运 动 免 疫 学 研 究 业 已 证 实 , 期 从 长 事 大 强 度 的运 动 训 练 会 产 生 非 常 明显 的 运 动 性 免 疫 抑 制 现 象 ,
形 态 结 构 受 影 响加 大 。
导致运动员免疫功能 明显低 下 , 各种感染 性疾病 的抵抗 力 明 对 显降低 。引起运动性免疫抑 制的原 因非常复 杂 , 牵涉到 m糖 和
谷 氨 酰 胺 水平 的 变 化 , 由基 生 成 和 抗 氧 化 功 能 的 变 化 , 其 涉 自 尤 及到神经 、 内分 泌 与 免 疫 系 统 功 能 之 间 的相 互 调 节 和 整 合 作 用 。
a xe e r i i i e, mo p o o ia tu t r f tymu a d nd e tnd d ta nng tm r h l gc lsr c u e o h s n s l e n r t a r mpa t p e n i as h d mo e i c. Ke y wor ds: x r ie,tymu e e cs h s,s e n,r t mmun ple a ,i e Aut r’ S a ho ddr s e s:Sp ts De a t n o H uz o Unie st o p rme t f ih u v riy,
S F级 s 大 鼠 ( P D 8周 龄 ) 雄 性 ,6 , 10—20 , 东 中 医 药 大 0g 广
Th re a a t r o o p o o y a d Hit lg fTh m u e Va id Ch r c e fM r h lg n so o o y s y a d S le n Ra s d rn i n p e n i t u i g S x—we k n r me t lEx r ie / e s I c e n a e c s /
Vo .1 No 1 1 .1 Fe 2 2 b. 01
2月
・
运 动 医学探 索 ・
6周 递 增 负 荷 运 动 中大 鼠胸 腺 和脾 脏 的 形态 结构 变化 特 征
李 金 焕
( 惠州学院 体育系 , 广东 惠州 5 6 0 ) 10 7
摘 要: 为进 一 步 了 解 6周 递 增 负荷 运 动 对 大 鼠 脾 脏 和 胸 腺 免
ce r la .Thi nde td t tt n r me a x r ie si l t he i — s i ia e ha he ic c ntle e cs tmu ae t m
疫 功 能 的影 响 , 计 运 动 模 型 ,P 设 S F级 S 雄 性 大 鼠 7 只 ( D 2 8周
第 1 卷 第 1 1 期
2 2 01
南京体育学 院学报 ( 自然科学版 )
Junl f a i gIstt o P yi l dct n N tr c n— ora o N ni ntue f hs a E uai ( aua S i c n i c o l e— e —
胸腺皮质厚 度 与 0周相 比明 显 降低 , 有显 著 性 差异 ( < 0 P .
0 )胸 腺 和 脾脏 内部 的 形 态 结 构 与 0周 相 比 明 显 紊 乱 , 次 不 5, 层
清 。这 表 明递 增 负荷 这 种 运 动 刺 激 影 响 了胸 腺 和 脾 脏 的 免 疫
功 能 ,且 随 负荷 的 增 加 和 训 练 时 间 的 延 长 ,大 鼠胸 腺 和 脾 脏 的
关 键 词 : 动 ; 腺 ; 脏 ; 鼠 ; 疫 运 胸 脾 大 免
中图分类号
文章编号
G 0—0 8 5
文献标识码
A
17 — 90 2 1 ) 1— 0 4— 5 6 1 5 5 ( 02 0 02 0
1 研 究 对象 与方法
1 1 实验 动 物 与 分 组 .
1 1 1 实验 动 物 . .
L i I n—h a J un
Absr c To r s ac n sx— we ks ic e n a x r ie m a n t a t: e e rh i i e n r me t le e c s ke i — l n e o mmu u to fs e n a d t y fue e n i nef ncin o ple n h muso as ,we d sg frt ein
龄) 随机 被 分 为 l 2组 : 0周 适 应 性 训 练 组 、 2周 训 练 组 、 4周 训 练
mu e f n t n o et y s a d s l e n ci ft h mu n p e n.a d a h o d i c e s d u o h n st e la n r a e
组 和 6周训 练 组 。每 组 3个 取 样 点 , 静 状 态 、 动 后 即 刻 、 安 运 运 动 后 3 . 鼠进 行 匀速 跑 台运 动 , 度 为 0 每 天 1次 , 次 持 续 h大 坡 , 每
3 mi 6 / 休 息 1 , 0 n,d w, d 共持 续 6 w。第 1周为 适应 性运 动训 练 ( 速度 为 1 m mn , 2周 负荷 设定为 2 m mi, 0 / i) 第 0 / n 以后每周递增 负荷 5 / i , 第6周达 到最 大运 动 负荷 4 m m n m mn至 0 / i。于 0 2 4 、 、
最新(大鼠)常用实验动物生物学特点及其在生物医学
10. 神经系统
大鼠的神经系统包括脑、脊髓、脑神经、 脊神经和内脏神经等。
11. 汗腺
大鼠皮肤缺少汗腺,汗腺仅分布于爪垫 上,主要通过尾巴散热。 12. 无扁桃体
初生仔鼠无毛、闭眼、耳孔闭合、6-7克
耳朵张开
开始长毛
被毛明显
8-10天下门齿长出
14-17天开眼
19天第一对臼齿长出
5.呼吸系统 左肺单叶,右肺分为上叶、中叶、下叶和后 叶4叶。
6.泌尿系统 大鼠有左、右肾,均呈蚕豆形,右肾比左肾高。
7.循环系统 心脏有4个腔, 心电图无S~T段(豚鼠以上较大动物有)
8.内分泌系统 甲状腺、肾上腺、脑垂体等内分泌器官比较独 立,容易摘除。
9.生殖系统 雌性大鼠为双子宫,呈“Y”型。雌鼠共有6 对乳腺 ,胸部和鼠蹊部各有3对。 雄性生殖器由睾丸、附睾、输精管、储精囊、凝 固腺、前列腺、尿道球腺和阴茎组成,阴茎有阴 茎软骨。凝固腺的分泌物在交配时可凝固于雌鼠 阴道和子宫内形成阴道栓,即在交配后10-12小 时阴道口有白色栓塞,这是受孕的标志。
7.营养、代谢性疾病研究
大鼠对营养物质缺乏敏感,可发生典型 缺乏症状,是营养学研究使用最多、最 早的实验动物。 维生素就是用大鼠研究而发现的。 常用于维生素或蛋白质缺乏及氨基酸和 钙、磷代谢的研究。
8.口腔医学研究
用变异链球菌接种于大鼠口腔,然后喂 给含蔗糖食物,大鼠牙齿上的珐琅质蛀 损似人的龋齿,可用来研究龋齿的防治 方法。
(大鼠)常用实验动物生物 学特点及其在生物医学
一、生物学特性和解剖生理学特点
(一)生物学特性 (二)解剖学特点
2.骨
由头骨、躯干骨和前后肢骨组成。
3.牙齿
齿式: ∣1.0.0.3 共有16个, ∣1.0.0.3
大鼠解剖方面的资料
1. 外观大鼠外观与小鼠相似,但个体较大。
一般成年大鼠体长不小于18-20cm。
尾上覆有短毛和环状角质鳞片,数量多于200片。
上下颌各有两个切齿和六个臼齿,共16颗牙齿。
齿式为(1003/1003)×2。
2. 大鼠骨骼约105-108块,大鼠的生长发育期长,长骨长期有骨骺存在,不骨化。
切齿终生不断生长,大鼠需不断啃咬磨牙以维持其长度恒定,故垫料中应有部分小木块供其啃咬。
3. 大鼠唾液腺包括腮腺、颌下腺和舌下腺。
分别位于下颌骨后缘至锁骨的腹外侧、下颌骨后缘和胸腔入口的腹侧、颌下腺口侧。
颈区肩胛部间沉积的脂肪组织呈腺体状,称为冬眠腺,在产热中起着重要作用。
4. 胃由前后两部分组成,前胃为无腺区,后胃为有腺区,前后两部分由一个界限嵴分开,食管通过界限嵴的一个褶进入胃小弯,此褶是大鼠不能呕吐的原因。
5. 肠道分为十二指肠、空肠、回肠、盲肠、结肠、直肠。
其中小肠最长,约114cm(102-126),盲肠较长,约6-8cm。
6. 肝脏呈紫红色,占体重的比例大,约为体重的1/25,由四叶组成(右侧叶、中叶、左叶和尾叶)。
肝脏的再生能力强,经部分肝切除术后仍可再生。
成年大鼠切除肝2/3,在一周内肝脏生长最快,三周内肝脏重量可恢复到接近正常。
大鼠无胆囊,各肝叶的胆管会合成胆总管,开口于十二指肠。
胰脏位于胃和十二指肠的弯曲处,呈淡粉色,形状不规则,似脂肪。
7. 心脏重量约占体重的1/30-1/20,由左心房、左心室、右心房、右心室组成。
左心室发出主动脉弓,由此分出无名动脉、左颈总动脉、左锁骨下动脉。
无名动脉又分出右颈总动脉和右锁骨下动脉。
主动脉弓到心脏背侧沿脊柱下行,形成背主动脉,背主动脉再分支到髂部和四肢。
8. 肺脏为海绵状,淡粉色,位于胸腔中部,分为左、右两部分。
左肺为一个大叶,右肺分为4叶(前叶、中叶、副叶、后叶)。
9. 肾脏呈暗红色、蚕豆状,位于腹腔背侧脊柱两侧。
每侧肾都和一条白色细长的输尿管相连,输尿管下接膀胱。
不同负荷运动训练对小鼠免疫功能影响的实验研究
不同负荷运动训练对小鼠免疫功能影响的实验研究许弟群;林玲;梁惠娟;刘飞;曹芳【摘要】为研究运动训练对机体免疫功能的影响以及为针对性的干预手段提供实验依据.通过对小鼠进行为期6周的不同负荷的游泳训练,采用氚标记胸腺嘧啶掺入法(3H-TdR)测小鼠脾淋巴细胞转化;流式细胞仪对T淋巴细胞亚群进行分型.结果显示:经过6周的游泳训练后,45min训练组在淋巴细胞增殖反应、NK、CD3、CD4、CD4/CD8显著高于对照组和力竭组(P<0.01),CD8与对照组比较有上升趋势,无显著意义,但显著低于力竭组(P<0.01);而力竭组在淋巴细胞增殖反应、NK、CD3、CD4、CD4/CD8显著低于对照组和45min训练组(P<0.05),CD8显著高于对照组和45min训练组(P<0.01).实验表明:大负荷的运动训练将导致机体免疫功能下降;而适当运动有利于机体免疫功能增强,提高抗感染能力.【期刊名称】《吉林体育学院学报》【年(卷),期】2011(027)001【总页数】3页(P73-75)【关键词】运动训练;小鼠;免疫功能【作者】许弟群;林玲;梁惠娟;刘飞;曹芳【作者单位】漳州师范学院体育系,福建漳州,363000;上海体育学院运动科学学院,上海200438;漳州师范学院体育系,福建漳州,363000;漳州师范学院体育系,福建漳州,363000;漳州师范学院体育系,福建漳州,363000;漳州师范学院体育系,福建漳州,363000【正文语种】中文【中图分类】G804.2近年来,随着免疫学的迅猛发展,有关运动与机体免疫机能之间的关系研究越来越受到运动免疫学家、运动生理学家等的重视。
有研究表明,大运动量训练期和耐力比赛后,上呼吸道感染率和患病率提高[1]。
为探讨过度训练免疫功能降低的机理,本研究通过以Balb/C小鼠为研究对象,将其进行为期6周的力竭性游泳训练,采用氚标记胸腺嘧啶掺入法和流式细胞仪检测它们的免疫细胞变化,从细胞水平探讨不同负荷训练对免疫功能的影响及其生物学意义,为研究不同负荷训练对机体免疫功能的影响以及针对性的干预手段提供实验依据。
机体对运动负荷的反应特征
机体对运动负荷的反应特征1. 引言机体对运动负荷的反应特征是指在进行运动活动时,人体内各器官和系统所表现出的生理、生化和功能等方面的变化。
了解机体对运动负荷的反应特征对于科学地指导运动训练和促进健康非常重要。
本文将从运动对心血管系统、呼吸系统、肌肉系统和神经系统等方面的影响入手,探讨机体对运动负荷的反应特征。
2. 心血管系统的反应特征运动对心血管系统的影响主要体现在以下几个方面:2.1 心率的变化运动时,心率呈现出两个阶段的变化。
初始阶段,随着运动的开始,心率会迅速上升,以适应运动所需的能量供应。
这个过程被称为“心率加速期”。
然后,心率逐渐趋于稳定,保持在一个相对较高的水平。
这个过程被称为“心率平稳期”。
2.2 血压的变化运动时,收缩压和舒张压都会升高,特别是在进行高强度运动时。
这是因为运动需要增加心脏收缩和挤压血液的力量,以满足运动肌肉的需求。
然而,在长期坚持有氧运动的情况下,运动对血压的影响通常是正向的,即有助于降低血压。
2.3 心血管功能的改善长期进行有氧运动可以改善心血管系统的功能。
有氧运动可以增加心脏的排血量,改善心脏的收缩力和舒张功能,提高血管的弹性和舒张性,增强血管内皮细胞的功能等。
这些改变有助于预防心血管疾病的发生。
3. 呼吸系统的反应特征运动对呼吸系统的影响主要表现在以下几个方面:3.1 肺活量的增加运动会增加呼吸频率和潮气量,改善肺部排空功能,从而提高肺活量。
这是因为运动需要更多的氧气供应,使肺部更充分地工作。
3.2 呼吸肌肉的增强运动可以增强呼吸肌肉的力量和耐力。
这对于保持呼吸系统的正常功能十分重要,尤其是在进行高强度运动时。
3.3 呼吸节律的调整运动可以调整呼吸的节律。
通常情况下,静息时的呼吸节律为一次吸气、一次呼气。
但是在进行有氧运动时,呼吸节律会更加规律和有节奏,例如一次吸气和两次呼气,以提高气体交换的效率。
4. 肌肉系统的反应特征运动对肌肉系统的影响主要体现在以下几个方面:4.1 肌肉力量的增加通过力量训练等形式的运动,肌肉可以得到适当的刺激和负荷,从而增加肌肉纤维的数量和质量,提高肌肉的力量和耐力。
大鼠解剖实验报告讨论
大鼠解剖实验报告讨论概述大鼠解剖实验是一项常见的实验手段,用于研究大鼠的解剖结构、器官功能以及疾病模型的建立等。
本文将重点讨论大鼠解剖实验的相关内容及其应用。
实验方法在大鼠解剖实验中,首先需要施行安乐死,通常采用麻醉药物如巴比妥类或氯仿进行。
然后,利用手术刀、剪刀和镊子等工具,从胸骨到耻骨进行剖腹手术,暴露内脏器官。
在观察和记录鼠体表面特征后,可以连同皮肤一起剥离,以便更好地观察和学习内部解剖结构。
实验结束后,可以进一步提取组织、器官用于后续的组织学、生理学和病理学实验。
解剖结构的观察与研究大鼠是一种广泛应用于生物医学研究的模式生物,其解剖结构与人类相似度较高,因此在解剖研究中具有重要意义。
通过解剖观察,可以深入了解大鼠各器官的位置、大小、外观特征等,为进一步研究其功能与相关疾病打下基础。
心脏大鼠的心脏位于胸腔中,由左右心房和左右心室组成。
通过解剖实验,可以清楚地观察和测量心脏的体积、重量以及心脏各组织结构的组织学特征。
这将有助于研究心脏相关疾病的发生机制和治疗方法。
肺部大鼠的肺部位于胸腔中,通过解剖实验可以观察和测量肺部的大小、重量等指标。
此外,还可以进一步观察肺部的组织学结构,如肺泡、支气管等,以了解呼吸系统的解剖特征和功能。
肝脏肝脏是大鼠体内最大的脏器之一,通过解剖实验可以观察和测量肝脏的大小、形状以及组织学结构。
肝脏是重要的代谢器官,参与脂肪、蛋白质和糖类的代谢过程,因此对肝脏的解剖研究将有助于探索相关代谢性疾病的机制和治疗方法。
肾脏大鼠的肾脏位于腹腔中,通过解剖实验可以观察和测量肾脏的大小、形状以及组织学结构。
肾脏是体内排泄废物和调节体内水、电解质平衡的重要器官,对肾脏的解剖研究有助于深入了解肾脏功能及其相关疾病的机制。
应用与意义基础科学研究大鼠解剖实验是许多基础科学研究的关键步骤,可以为研究人员提供大量解剖结构和器官相关的信息。
这些信息对于理解生物学、生理学以及疾病的发生和发展机制具有重要意义。
“针刺预处理”对运动性疲劳大鼠股四头肌超微结构及ATP含量影响的研究
“针刺预处理”对运动性疲惫大鼠股四头肌超微结构及ATP含量影响的探究引言:运动性疲惫是指长时间高强度的运动活动后,肌肉出现疲惫、无法继续运动的状态。
运动性疲惫对运动员的训练和竞技效果产生了极大的影响。
针刺预处理作为一种常用的中医疗法,已被广泛应用于各种运动毁伤的治疗中。
然而,针刺预处理对肌肉超微结构以及细胞内的能量物质ATP含量的影响尚不明确。
本探究旨在探究针刺预处理对运动性疲惫大鼠股四头肌超微结构及ATP含量的影响。
材料与方法:1.试验动物:选取健康雄性SD大鼠,随机分为比较组与试验组。
2.试验设计:试验组大鼠接受针刺预处理,比较组大鼠不进行任何处理。
3.运动负荷:大鼠在跑步机上进行长时间高强度运动负荷。
4.取样:运动结束后,取股四头肌肌组织进行形态学观察和生化分析。
5.超微结构观察:接受电子显微镜观察股四头肌肌纤维的超微结构变化。
6.ATP含量测定:接受比色法测定股四头肌组织中ATP的含量。
结果:1.超微结构观察:试验组大鼠股四头肌肌纤维形态正常,无明显的断裂或毁伤;比较组大鼠股四头肌肌纤维出现不同程度的毁伤和断裂。
2.ATP含量测定:试验组大鼠股四头肌组织中ATP含量显著高于比较组。
谈论:针刺预处理能够在一定程度上保卫运动性疲惫大鼠股四头肌的超微结构,减轻肌纤维的毁伤和断裂。
此外,针刺预处理还能提高股四头肌组织中ATP的含量,可能通过增进ATP的合成或缩减ATP的降解来改善细胞能量供应,从而延缓运动性疲惫的发生。
然而,详尽的作用机制还需进一步探究。
结论:针刺预处理能够通过保卫股四头肌超微结构和提高ATP含量的方式,对运动性疲惫产生乐观的影响。
这为运动毁伤的预防和康复提供了一种新的治疗思路。
将来的探究可以进一步明确针刺预处理的作用机制,并探究其在其他肌肉和不同程度运动负荷下的效果针刺预处理通过保卫股四头肌肌纤维的超微结构和增加ATP含量的方式,对长时间高强度运动负荷引起的运动性疲惫产生乐观的影响。
CIA模型大鼠主要脏器病理改变的研究
1.嘉兴学院医学院,浙江嘉兴314001;2.嘉兴南湖学院浙江嘉兴 314000摘要:目的探究胶原诱导性关节炎大鼠心脏、肝脏、肾脏、空肠、回肠、结肠等脏器的病理改变。
方法建立胶原诱导型关节炎大鼠模型,对CIA大鼠的心脏、肝脏、肾脏、空肠、回肠、结肠等组织进行组织采集、包埋、切片以及HE染色。
结果肠道发生病理改变,心脏、肝脏、肾脏无明显异常。
结论 RA是一种系统性自身免疫性疾病,导致机体出现炎性反应。
关键词:胶原诱导性;类风湿性关节炎;冰冻切片;HE染色技术类风湿关节炎(RA)是一种免疫炎症性疾病,常常导致关节疼痛和僵硬,关节结构性损伤及功能性残疾[1]。
在研究RA的过程中,需要有效的RA动物模型[2]。
由于CIA模型的发病机制、临床表现、病理改变特点及免疫学相关指标与人RA有很多的相似性,CIA模型是目前研究RA的理想模型[3]。
本文通过Ⅱ型胶原乳剂免疫诱导的方法制备大鼠CIA模型,并研究其主要脏器的病理改变。
1材料与方法1.1实验动物健康SPF级Wister大鼠16只,200±20g,雌雄各半,来自于杭州维通利华实验动物技术有限公司, 饲养于嘉兴学院医学院实验动物中心标准化动物房。
实验严格遵守实验动物福利的“3R”原则。
1.2仪器设备Leica CM1950 冷冻切片机(德国Leica公司); 正置荧光显微镜(日本Olympus公司)1.3主要试剂CFA、牛Ⅱ型胶原蛋白、10%水合氯醛、4%多聚甲醛、磷酸二氢钠、蔗糖、磷酸氢二钠、冷丙酮、Harris苏木精染液、1%盐酸乙醇分化液、80%乙醇、伊红、95%乙醇、无水乙醇、二甲苯、中性树胶、OCT冷冻包埋剂。
1.4实验方法1.4.1动物造模实验大鼠适应性常规饲养7 d。
造模方法:胶原诱导型关节炎大鼠模型建立分为初次免疫与加强免疫。
初次免疫,在大鼠足垫、尾根部进行胶原乳化剂的皮下注射, 每只大鼠0.3ml。
初次免疫后7d,进行加强免疫,在大鼠足垫、尾根部进行皮下注射胶原乳化剂, 每只大鼠0.1ml。
运动训练对糖尿病大鼠胰岛形态和β细胞功能的影响
运动训练对糖尿病大鼠胰岛形态和β细胞功能的影响
糖尿病是一种慢性代谢性疾病,其主要特征是高血糖。
在糖尿病发病过程中,胰岛功能异常是其中的重要因素之一。
运动训练是一种非药物治疗方法,可以对糖尿病大鼠胰岛形态和功能产生积极影响。
许多研究表明,长期的运动训练可以改善糖尿病大鼠的胰岛形态结构。
研究发现,运动训练可以减少胰岛体积和重量,并降低胰岛周围脂肪组织的积累。
研究还发现,运动训练可以增加胰岛内β细胞的数目和分布情况。
此外,运动训练还可以提高胰岛β细胞的功能。
β细胞是负责
胰岛素分泌的细胞,胰岛素是调节血糖的重要激素。
研究表明,运动训练可以增加胰岛β细胞对葡萄糖的敏感性和反应性,提高胰岛素的分泌量和稳定性。
这些积极影响可以降低糖尿病大鼠的血糖水平,减少其糖尿病并发症的风险。
总之,运动训练可以对糖尿病大鼠的胰岛形态和β细胞功能产生积极的影响。
这证明了运动训练在糖尿病防治中的重要性。
同时,这些研究结果也为糖尿病患者提供了一种简单易行的非药物治疗方案,值得借鉴和推广。
老鼠的分型
老鼠的种类和品系我们通常用的实验动物种类1、KM 鼠,白毛,54天到达青春期(体重31g)。
雄性鼠每天体重增加0.55g,雌性鼠每天体重增加0.37g2、BALB/c 鼠,近交系小鼠,相互很温顺。
七周大的时候,雄性鼠的平价体重为23g,雌性鼠的平均体重为20g3、C57BL/6,近交系小鼠,黑毛。
它们对化学致癌物质呈低敏感性,对射线呈高敏感性。
淋巴瘤的发病率为90%-100%。
SPF级的啮齿类屏障系统中喂养。
生命周期是雄性老鼠645天,雌性老鼠是580天。
当喂养6周的时候,到达青春期,体重在16g-18g之间。
4、ICR 鼠(CD1),近亲系小鼠,白毛,另外一个名字叫“瑞士小鼠”,它们有很强的繁殖能力。
5、Nude 鼠(裸鼠),先天性的缺失胸腺,先天性的T淋巴细胞功能缺失,所以裸鼠的细胞免疫能力低。
裸鼠在肿瘤学研究领域是一种很难得的研究材料,现在被广泛的应用到医学研究当中。
6、Scid鼠:重症联合免疫缺陷型小鼠,拥有和正常老鼠的外观特征。
但是和正常鼠相比,鼠的淋巴结、胸腺和脾的重量小鼠正常鼠的30%。
Scid鼠是很敏感的物种,很容易死于感染,它们也被广泛的应用到医学研究的领域。
7、Wistar大鼠(近交系)和SD大鼠(远交系):共同特征是强繁殖能力高效的耐病差异:Wistar鼠:宽头,体长=尾长SD鼠:窄面,体长>尾长实验用大鼠简介实验用大鼠一、分类(Taxonomy )概述1.旧世界大鼠(Old World Rats)A.挪威种大鼠(Rattusnorveaicus)-常见的实验大鼠,实验用大鼠之始祖,也就是常见之大棕色鼠,可能发源自亚洲。
B.大鼠(Rattusrattus)-常见之黑大鼠,即所称的屋顶大鼠或阁楼大鼠。
C.玻里尼西亚大鼠(Rattusexulans)-玻里尼西亚大鼠D.Thamnomyssrudaster-树大鼠;为Plasmodium berghei的天然宿主,可作为疟原虫研究。
有氧运动对高糖高脂膳食大鼠腓肠肌Nrf2-SOD的影响
有氧运动对高糖高脂膳食大鼠腓肠肌Nrf2 SOD的影响刘玉倩1,2,张 静3,高丽娜3,王海涛1,2△(1.岭南师范学院体育科学学院,2.运动与健康研究所,广东湛江524048;3.河北师范大学体育学院,河北石家庄050024)【摘要】 目的:探讨有氧运动预防大鼠胰岛素抵抗中Nrf2及SOD的变化。
方法:24只12月龄SD大鼠随机分为对照组(C)、高糖高脂IR组(IR)和高糖高脂IR并运动组(IRE)。
IRE进行递增负荷跑台运动,运动6周。
检测腓肠肌T SOD、CAT、MDA、GSH/GSSG,ELISA法检测腓肠肌8 OHdG含量,Westernblot检测腓肠肌Nrf2和GLUT4表达。
结果:①IRE组HOMA IR明显低于IR组(P<0.05);IRE组肌糖原明显高于IR组(P<0.01);②IRE组T SOD和CAT、GSH/GSSG明显高于IR组(P<0.01);IRE组8 OHdG和MDA明显低于IR组(P<0.01);③IRE组腓肠肌Nrf2和GLUT4明显高于IR组(P<0.01)。
结论:有氧运动可激活大鼠腓肠肌Nrf2 SOD通路,提高抗氧化酶活性和糖摄取能力,预防IR发生。
【关键词】 核因子E2相关因子2;有氧运动;腓肠肌;胰岛素抵抗;大鼠【中图分类号】G804.5 【文献标识码】A 【文章编号】1000 6834(2020)05 481 005【DOI】10.12047/j.cjap.6004.2020.102EffectsofaerobicexerciseonNrf2 SODpathwayinthegastrocnemiusofratswithhigh glucoseandhigh fatdietLIUYu qian1,2,ZHANGJing3,GAOLi na3,WANGHai tao1,2△(1.SchoolofSportandExerciseScience,LingnanNormalUniversity,Zhanjiang524048;2.InstituteofExerciseandHealth,LingnanNormalUniversity,Zhanjiang524048;3.DepartmentofPhysicalEducation,HebeiNormalUniversity,Shijiazhuang050024,China)【ABSTRACT】Objective:Toinvestigatethechangesofnuclearfactorerythroid2 relatedfactor2(Nrf2)andsuperoxidedismutase(SOD)inthepreventionofinsulinresistanceinskeletalmuscleofratsbyaerobicexercise.Methods:Twenty four12 montholdSpra gue Dawley(SD)ratswererandomlydividedintocontrol(C),insulinresistancemodel(IR)andinsulinresistancemodelandexer cise(IRE)groups.IRwasinducedbyhigh glucoseandhigh fatdiet.RatsofIREreceivedtheincreasingloadrunningonthetread millfor6W.Theactivityoftotalsuperoxidedismutase(T SOD),catalase(CAT),Malonaldehyde(MDA)andglutathione/L glu tathioneoxidized(GSH/GSSG)weremeasuredbyexperimentkits.Thecontentof8 hydroxy 2deoxyguanosine(8 OHdG)wasmeas uredbyELISAKits.TheexpressionsofNrf2andGlucosetransporters4(GLUT4)ingastrocnemiusweredetectedbyWesternBlot.Results:①ComparedwithIR,thecontentofHOMA IRwasdecreasedinIRE(P<0.05),whilethecontentofmuscleglycogenwasincreasedinIRE(P<0.01).②TheactivitiesofT SOD,CAT,andGSH/GSSGinIREweresignificantlyincreasedcomparedwiththoseinIR(P<0.01).ComparedwithIR,thecontentsof8 OHdGandMDAinIREweresignificantlydecreased(P<0.01).③TheexpressionsofNrf2andGLUT4ingastrocnemiusofIREratswereincreasedthanthoseinIR(P<0.01).Conclusion:TheNrf2path waywasactivatedingastrocnemiusofratsafteraerobicexercise,whichpromotedtheactivityofantioxidantenzymes,andpreventedIRinducedbyhigh glucoseandhigh fatdiet.【KEYWORDS】 Nrf2; aerobicexercise; gastrocnemius; insulinresistance; rat 【基金项目】河北省高等学校自然科学重点项目(ZD2017048);岭南师范学院人才专项(ZL2008,ZL2009)【收稿日期】2020 01 08【修回日期】2020 07 09 △【通讯作者】Tel:17875191037;E mail:haitaoyq@126.com 胰岛素抵抗(insulinresistance,IR)是指组织对胰岛素的敏感性下降,从而代偿性地引起胰岛素分泌增加。
