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相似文献
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1.
Adropin是一种调节机体能量稳态的分泌蛋白,在调控机体代谢过程中发挥重要作用。研究发现,Adropin可能参与肥胖、2型糖尿病、非酒精性脂肪性肝炎、动脉粥样硬化等代谢性疾病的发生发展。近些年来的研究表明,Adropin的表达受运动调控,并在改善机体代谢紊乱的过程中发挥作用。本综述通过总结运动、Adropin与代谢性疾病研究进展,分析其潜在作用机制,为运动干预防治代谢相关疾病提供新的方向和理论基础。  相似文献   

2.
运动与骨代谢生化标志物研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
骨在整生命过程中都具有新陈代谢的活性,骨代谢的过程往往能反映破骨细胞与成骨细胞的活动及骨基质、骨矿物质的变化,运动对骨的影响可通过骨代谢生化标志物的变化反映出来。因此,了解骨代谢生化标志物的研究状况,对研究防治骨质疏松的健骨运动处方、探讨运动对骨质疏...  相似文献   

3.
运动与能量消耗和底物代谢特征研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正>与体育锻炼和生活方式密切相关的能量代谢异常是影响健康的主要因素之一,而科学的有规律的体育锻炼对促进和改善机体能量代谢状况有重要作用。现从运动强度、运动方式、以及运动者的性别、年龄、肥胖程度和身体机能水平等方面对运动能量消耗和底物代谢特征加以总结,以期对今后的研究和实践有所帮助。  相似文献   

4.
<正>近年来的研究发现,骨骼系统和免疫系统联系密切,骨细胞和免疫细胞共同处于骨髓腔微环境中,它们共享许多调节分子,包括细胞因子及其受体、信号分子和转录因子等。破骨细胞和巨噬细胞  相似文献   

5.
运动、骨代谢、细胞因子研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
运动与骨代谢密切相关,其效应表现为单位体积内的骨量(BMD、BMC)、骨小梁厚度和间距、松质及皮质骨厚度等的改变,以及在此基础上的骨质增强或减弱.越来越多的研究发现,骨量/骨密度变化的部分原因是运动负荷刺激下相关细胞因子的改变.由于这些细胞因子对骨代谢不同环节具有特殊作用,因而成为近年来研究的新热点.  相似文献   

6.
运动对脂蛋白代谢影响的研究进展   总被引:16,自引:0,他引:16  
运动对脂蛋白代谢影响的研究进展第一军医大学珠江医院(广州,510282)陈银海综述广州医学院第二附属医院熊有正审校冠心病(CoronaryHeartDiSease,CHD)是威胁人类健康的主要疾病,其主要的病理变化是冠状动脉粥样硬化。在冠脉硬化的发展...  相似文献   

7.
运动、谷氨酰胺和免疫系统   总被引:10,自引:0,他引:10  
谷氨酰胺是机体内含量非常丰富的一种氨基酸 ,具有许多重要的生理功能 ,能促进胃肠粘膜细胞增生 ,维持肠道的完整性 ,而且巨噬细胞的吞噬作用、淋巴细胞的增殖以及蛋白质的合成 ,都必需依赖充足的谷氨酰胺。骨骼肌是合成谷氨酰胺的主要部位 ,其过程由一个联合脱氨基反应和一个氨基化反应组成 ,在酮酸脱氢酶的催化下 ,先由酮酸和支链氨基酸的氨基和羧基交换 ,生成谷氨酸 ;再在谷氨酰胺合成酶的催化下进一步将谷氨酸的一个羧基氨基化而生成谷氨酰胺。骨骼肌是血浆谷氨酰胺的主要来源。谷氨酰胺储存在骨骼肌中 ,就象糖原储存在肝脏中一样 ,以维…  相似文献   

8.
白细胞介素15(interleukin-15,IL-15)是近些年来备受关注的肌肉因子.运动可以促进骨骼肌IL-15分泌,从而影响机体的代谢.本文就IL-15及其受体、运动对骨骼肌IL-15及血液含量的影响以及运动介导肌肉因子IL-15的代谢调控作用的最新研究进展进行综述,为运动促进骨骼肌健康的效应机制研究提供理论依据...  相似文献   

9.
<正>骨骼肌质量在维持人类的健康、体力活动和竞技运动成绩方面起着重要作用。运动可诱导骨骼肌产生非凡的可塑性变化[1]。在运动中,肌小节的收缩和内质网Ca2+泵对ATP的需要可增加100倍,与之相匹配的需增加来  相似文献   

10.
<正>研究发现,单次高强度运动下中枢神经系统通过释放儿茶酚胺激活蛋白激酶A(Protein kinase A,PKA)诱导机体产生能量分解代谢反应[1-3]。然而,长期运动训练后骨骼肌细胞能量储存反而逆行增加。与之相似的是,给予小鼠骨骼肌长期注射拟交感神经药(β-受体激动剂,模拟机体长期运动效应)也发现小鼠骨骼肌合成代谢增加。因此,推测长期高强度运动过程中血液肾上腺素水平的升高(β-受体激动剂)可能通过活化环  相似文献   

11.
L-苹果酸代谢与运动   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 苹果酸的生物学功能 苹果酸(Malic Acid,简称MA),即羟基丁二酸,根据旋光性的不同可分为L型和D型两种.  相似文献   

12.
谷氨酰胺是血浆中浓度最高的氨基酸,肿瘤细胞的生长与增殖依赖于谷氨酰胺及其中间代谢产物(如谷氨酸、乳酸、脯氨酸、氨等),肿瘤细胞的生长速度与细胞内谷氨酰胺和谷氨酸的浓度密切相关,谷氨酰胺与谷氨酸在肿瘤代谢中起着重要作用。肿瘤细胞摄取谷氨酸与谷氨酰胺类似物PET显像剂的机制主要涉及氨基酸转运与蛋白质合成。谷氨酸与谷氨酰胺类似物PET显像剂在肝细胞癌、脑肿瘤、胶质瘤以及其他多种肿瘤的鉴别诊断中具有优势,可以弥补18F-氟脱氧葡萄糖 PET显像的一些不足。笔者主要对谷氨酸与谷氨酰胺类似物PET显像剂的研究进展进行综述。  相似文献   

13.
饮食和运动疗法已成为人们实现减脂、体重控制和促进健康的首选方案。最新研究发现,内源性大麻素系统在调节食欲、能量消耗及糖、脂代谢方面发挥了重要作用,且运动本身也可因运动类型、强度及时间差异影响循环血液中内源性大麻素(Endocannabinoids,e CB)水平。因此,深入探讨运动疗法对内源性大麻素的调节机制可为临床治疗肥胖症提供新理论依据。  相似文献   

14.
<正>骨质疏松症是多种原因引起、以单位体积内骨组织量减少为特点的代谢性的骨病变,临床上多体现为驼背以及骨折的发生,多发人群为老年和绝经期妇女,骨折最常见部位包括髋部、脊柱和手腕[1,2]。很多研究已证明了运动有利于成人的骨质代谢,即运动能增加总骨量且形成较好的骨结构,具有较高的骨强度[3,4]。另外,Scerpella等[5]的研究表明,儿童青少年时期进行适当的运动可以很好地预防老年后骨质疏松。老年期60%  相似文献   

15.
最新研究认为,机体脂肪组织除了储存能量之外,还是分泌多种脂肪因子的重要内分泌器官。脂肪组织功能失调常伴发肥胖、胰岛素抵抗等代谢性疾病,其原因可能与机体代谢性炎症反应有关。机体在肥胖状态下血液中的单核巨噬细胞进入组织内分化为M1型促炎巨噬细胞,M1型巨噬细胞可释放多种细胞因子并作用于体内胰岛素敏感细胞,抑制细胞胰岛素信号敏感性。同时,血液中淋巴细胞、嗜酸性粒细胞和中性粒细胞等也可通过影响巨噬细胞的迁移及活化而发挥代谢调节作用。因此,巨噬细胞对于发展组织代谢性炎症及维持代谢状态至关重要。本综述总结目前国内外有关运动改变机体组织内多种转录调控因子从而影响巨噬细胞极化及代谢性炎症调控的研究进展,为揭示运动改善机体代谢状态的机制提供理论依据。  相似文献   

16.
间歇性运动中血浆谷氨酰胺的动态变化   总被引:1,自引:0,他引:1  
观察了广东省田径队 7名优秀男子短跑运动员间歇运动过程中血浆谷氨酰胺的动态变化及口服谷氨酰胺的效用。结果发现 :大强度间歇性运动中血浆谷氨酰胺持续下降。外源性补充谷氨酰胺可以提高血浆谷氨酰胺水平 ,但具有一定的时间性  相似文献   

17.
<正>糖尿病心肌病(diabetic cardiomyopathy,DCM)是一种特殊的心肌病,由糖尿病继发而来,且独立于冠心病和高血压之外,通过影响心肌细胞重塑最终引起心脏收缩舒张功能障碍[1]。糖尿病心肌病患者存在脂肪酸代谢增加和葡萄糖代谢的慢性抑制,尽管这种能量转换在发病初期是适应性的变化,但是由于过度的利  相似文献   

18.
代谢是机体能量与物质稳态平衡的基础,其稳态失衡可诱发多种威胁人类健康的代谢性疾病。环状RNA(circRNA)是一种具有共价闭环结构的非编码RNA,可通过调控内皮细胞功能紊乱、细胞自噬异常、胰岛素抵抗和氧化应激损伤等病理过程,参与慢性代谢性疾病的发生发展。研究发现,运动可调控circRNA表达,进而在慢性代谢性疾病中发挥代谢保护效应。本文综述circRNA在慢性代谢性疾病中的作用,不同运动方式、运动负荷对circRNA表达的影响及运动介导circRNA改善慢性代谢性疾病可能机制的研究进展,为运动干预防治慢性代谢疾病提供理论依据。  相似文献   

19.
<正>运动与免疫的研究一直备受关注,随着现代科学技术的进步,运动免疫学也得到了迅速发展,为进一步探讨运动与免疫的关系提供了大量的研究资料,为探讨运动性免疫抑制产生的机理及相关运动性免疫抑制的调理研究打下了基础。本文综述近十几年来运动与免疫方面的研究资料,为今后相关研究提供参考。  相似文献   

20.
通过总结分析肌联蛋白结构、功能及其与运动之间的关系等,可见肌联蛋白在不同形式的运动中发挥重要作用。运动过程中肌联蛋白既可在骨骼肌被动牵张时牵拉M线和相对收缩的肌丝,增加被动牵张时的肌张力,又能调节粗细肌丝状态,促使肌原纤维主动收缩后恢复至初始长度。肌联蛋白不仅可以作为缓冲“分子弹簧”,还在肌肉的拉伸和缩短过程中对运动时肌力的增强和抑制具有重要影响。可进一步探究如何在适宜的范围内维持肌联蛋白的刚度和增加肌力,为骨骼肌收缩与力量训练方案的制订提供研究思路和新的生理学基础。  相似文献   

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