您的位置: turnitin查重官网> 教学 >> 体育教学 >氧化碳硫化氢在自发性高血压大鼠运动降压中作用与机制,

氧化碳硫化氢在自发性高血压大鼠运动降压中作用与机制,

收藏本文 2024-02-02 点赞:18270 浏览:75103 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:目的:通过观察运动对自发性高血压大鼠血压、主动脉NO、CO、CSE、H2S、ET-1和MAPK含量的影响,探讨气体信号分子在适宜运动降压中的作用及硫化氢在适宜运动降压中的作用机制,为运动在高血压防治中的运用提供论述依据。策略:选用雄性6周龄Wistar大鼠24只,随机分为Wistar安静对照组(Wistar Control Group,WC组),Wistar60min游泳运动组(Wistar60min-Training Group,WT60组)和Wistar90min游泳运动组(Wistar90min-Training Group,WT90组),每组8只;选用雄性6周龄SHR大鼠24只,随机分为SHR安静对照组(SHR Control Group,SC组),SHR60min游泳运动组(SHR60min-Training Group,ST60组)和SHR90min游泳运动组(SHR Training90min-Group,ST90组),每组8只。WT60组和ST60组进行60min无负重游泳运动,WT90组和ST90组进行90min无负重游泳运动,均为每周6次,持续8周。实验期间每周测定大鼠血压和体重,8周规律游泳运动后分别测定各组大鼠主动脉NO、CO、CSE、H2S、ET-1和MAPK的含量。结果:1、8周规律游泳运动后,WC组、WT60组和WT90组大鼠血压与实验前相比均无显著性差别,且组间无显著性差别;8周规律游泳运动后,SC组大鼠收缩压较实验前显著上升(P0.01),ST60组和ST90组大鼠收缩压均显著低于SC组大鼠(P0.01),且与实验前相比均无显著性差别。说明8周规律游泳运动可以有效抑制SHR大鼠血压的升高,且90min游泳运动抑制血压升高的效果更佳。2、8周规律游泳运动后,WT60和WT90组大鼠体重显著低于WC组(P0.01);8周规律游泳运动后,ST60和ST90组大鼠体重均低于SC组,且ST90组与SC组大鼠组间有着显著性差别。说明8周规律游泳运动可以有效抑制Wistar大鼠和SHR大鼠体重的增加,且90min游泳运动抑制体重增加效果更佳。3、8周规律游泳运动后,SC组大鼠主动脉NO、CO和H2S含量均显著低于WC组(P0.05),说明高血压大鼠主动脉气体信号分子水平较低。8周规律游泳运动后,ST60组大鼠主动脉NO和CO含量极显著高于SC组(P0.05),H2S含量虽高于SC组但无显著性差别;ST90组大鼠主动脉NO、CO和H2S水平均极显著高于SC组(P0.01),且ST90组大鼠主动脉NO、CO和H2S水平均高于ST60组。说明8周规律游泳运动可以通过上调SHR大鼠主动脉气体信号分子的水平而降低血压。在高血压状态下,90min游泳运动上调NO、CO和H2S水平的走势更为显著。4、8周规律游泳运动后,SC组大鼠主动脉CSE和H2S水平显著低于WC组大鼠(P0.05),ET-1和MAPK水平均显著高于WC组大鼠(P0.05),说明大鼠主动脉CSE和H2S含量较低,ET-1和MAPK含量较高。8周规律游泳运动后,ST60组大鼠主动脉CSE和H2S含量虽高于SC组但均无显著性差别,ET-1含量显著低于SC组(P0.05),MAPK含量虽低于SC组但无显著性差别;ST90组大鼠主动脉CSE和H2S含量显著高于SC组(P0.01),ET-1含量显著低于SC组(P0.01),MAPK含量显著低于SC组(P0.05)。且ST90组大鼠主动脉CSE和H2S水平高于ST60组,ET-1和MAPK水平低于ST60组。说明8周规律游泳运动后SHR大鼠主动脉CSE含量的上升可引起H2S水平上升,并且运动可通过下调H2S水平来抑制由ET-1引起的MAPK活性上升,以而抑制血管平滑肌细胞增殖,而使SHR血压下降。在高血压状态下,90min游泳运动上调CSE和H2S水平以及抑制ET-1和MAPK的走势更为显著。结论:1、8周60min和90min游泳运动可以显著抑制SHR大鼠血压的升高,对降低血压有一定的作用。且90min运动降压的效果优于60min运动。2、8周60min和90min游泳运动可抑制SHR大鼠和Wistar大鼠体重的增加。且90min游泳运动抑制体重增加的效果优于60min游泳运动。3、8周60min和90min游泳运动可显著上调SHR大鼠主动脉NO、CO和H2S水平而降低血压。且90min游泳运动上调SHR大鼠主动脉气体信号分子水平的效果优于60min游泳运动,其降压效果比60min游泳运动好。4、H2S在运动防止高血压血压增高中具有重要的作用。其作用机制可能为:运动可以通过上调SHR主动脉CSE的合成,使H2S的含量上升,H2S水平的上升抑制了由ET-1引起的MAPK活性升高,以而抑制血管平滑肌细胞的增殖,有利于血压的下降。在高血压状态下,90min游泳运动上调CSE和H2S水平及下调ET-1和MAPK水平的效果优于60min游泳运动,其降压效果比60min游泳运动好。关键词:高血压论文运动论文一氧化氮论文一氧化碳论文胱硫醚-γ-裂解酶论文硫化氢论文内皮素论文丝裂原活化蛋白激酶论文

    目录2-5

    中文摘要5-7

    英文摘要7-10

    符号说明10-12

    第一部分 文献综述12-36

    前言12-13

    1 气体信号分子的探讨近况13-20

    1.1 气体信号分子概述13

    1.2 H_2S概述13-15

    1.2.1 H_2S的发现13-14

    1.2.2 内源性H_2S的生成14

    1.2.3 内源性H_2S及其酶在体内的有着与分布14-15

    1.2.4 H_2S的调控15

    1.3 H_2S与心血管疾病15-18

    1.3.1 H_2S与高血压15-16

    1.3.2 H_2S与肺动脉高压16-17

    1.3.3 H_2S与冠心病17

    1.3.4 H_2S与心肌缺血/再灌注损伤17-18

    1.4 H_2S在神经系统中的作用18

    1.5 H_2S在呼吸系统中的作用18-19

    1.6 H_2S在消化系统中的作用19-20

    1.7 H_2S在血液系统中的作用20

    1.8 H_2S对氧代谢的调节作用20

    2 H_2S与一氧化氮(NO)探讨进展20-22

    2.1 NO的主要生理功能20-21

    2.2 NO与H_2S21-22

    2.3 NO与高血压的探讨进展22

    2.3.1 NO与自发性高血压22

    2.3.2 NO与血管内皮功能22

    3 H_2S与一氧化碳(CO)探讨进展22-24

    3.1 CO的主要生理功能22-23

    3.2 CO与H_2S23

    3.3 CO与高血压的探讨进展23-24

    4 H_2S与内皮素(ET-1)探讨进展24-25

    4.1 ET-1的主要生物学作用24-25

    4.2 H_2S与ET-1的联系25

    4.3 ET-1与高血压的探讨进展25

    5 运动与高血压25-29

    5.1 合理运动防治高血压病的作用26-27

    5.2 运动与NO27

    5.3 运动与CO27-28

    5.4 运动与ET28

    5.5 运动与H_2S28-29

    6 探讨展望29-30

    规律游泳运动对SHR大鼠体重的影响57-58

    3.2 8周规律游泳运动对SHR大鼠收缩压的影响58

    3.3 8周规律游泳运动对SHR大鼠主动脉气体信号分子的影响58-61

    3.3.1 8周规律游泳运动对SHR大鼠主动脉NO的影响58-59

    3.3.2 8周规律游泳运动对SHR大鼠主动脉CO的影响59-60

    3.3.3 8周规律游泳运动对SHR大鼠主动脉H_2S的影响60

    3.3.4 8周规律游泳运动对SHR大鼠主动脉气体信号分子网络的影响60-61

    3.4 硫化氢在自发性高血压大鼠8周游泳运动降压中的作用机制61-62

    4 结论62-63

copyright 2003-2024 Copyright©2020 Powered by 网络信息技术有限公司 备案号: 粤2017400971号