氨基酸如何随时间变化显著性差异可使活力的显著改变

射箭运动员不同训练时期血液内分泌与氨基酸变化之探讨_r-氨基丁酸_天天化工网
射箭运动员不同训练时期血液内分泌与氨基酸变化之探讨
  表示P<001;中等强度与冬训前运动前比较:表示P<005,表示P<001;大强度训练期与冬训前运动前比较:*表示P<005,**表示P<001  从表1可以看出:在大强度训练期,运动前较冬训前血睾酮已明显下降(P<001),皮质醇明显升高(P<005)。男运动员大强度训练期运动后血睾酮明显下降(P<001);进行中等强度训练时T也有降低(P<005)。进行中等强度训练时化工,皮质醇升高(P<005),运动员在运动疲劳期,皮质醇显著升高(P<001),而T/C比值显著下降(P<001)。说明运动员在冬训期间进行了大强度大运动量之训练后,会出现运动疲劳,应及时进行调整。22 女运动员冬训期间各时期内分泌指标变化情况46《体育科技》2009年(第30卷)第2期表2 运动员冬训期间各时期内分泌指标变化情况(女)(-x±s)分期。冬训前运动前。运动后。中等强度训练期运动前。运动后。大强度训练期运动前。运动后。  注:同表1  从表2可以看出:在大强度训练期,运动前较冬训前血睾酮已明显下降(P<005),皮质醇明显升高(P<005)。女运动员在进行大强度大运动量训练后,血睾酮、T/C比值明显下降(P<005),皮质醇明显升高。进行中等强度训练时,皮质醇也明显升高(P<005)。从指标变化之特点看基本符合冬训训练之安排,但各指标的变化也提示应及时调整训练计划,以免出现过度疲劳。23 运动员冬训期间各时期中枢兴奋性递质指标变化表3 运动员冬训期间各时期中枢兴奋性递质指标变化情况(-x±s)分期n谷氨酸(nmol/L) %门冬氨酸(nmol/L) %冬训前运动前。运动后。中等强度训练期运动前。运动后。大强度训练期运动前。运动后。  注:同表1  从表3可以看出:在进行中等强度训练期与大强度训练期运动后1小时血浆中谷氨酸的血浆浓度明显升高(P<001),而在大强度训练期后明显下降,甚至低于安静值。门冬氨酸在中等强度训练后血浆浓度也升高(P<005),在疲劳期则呈下降趋势,但仍高于安静值。说明运动员进行中等强度训练时,兴奋性升高,而在疲劳运动后,兴奋性下降。24 运动员冬训期间各时期中枢抑制性递质指标变化表4 运动员冬训期间各时期中枢抑制性递质指标变化情况(-x±s)分期nr-氨基丁酸(nmol/L) %甘氨酸(nmol/L) %冬训前运动前。运动后。中等强度训练期运动前。运动后。大强度训练期运动前。运动后。  注:同表1  从表4可以看出:在进行中等强度训练期与大强度训练期运动1小时后血浆中r-氨基丁酸、甘氨酸均上升,大强度训练期明显升高,与冬训前安静值相比有显著意义(P<001)。说明训练疲劳时,中枢神经系统兴奋性下降,而抑制性升高(结果见表6)。25 色谱分离4种氨基酸神经递质的标准色谱图见图1,血清样品色谱图见图2-4。其中图2为冬训前期,图3为中等强度训练期,图4为大强度训练期。47杨小英、韦 蕾、刘 艳等:射箭运动员不同训练时期血液内分泌与氨基酸变化的探讨3 讨论  目前认为,运动性疲劳可以分为中枢疲劳与外周疲劳,运动性疲劳与运动项目类型及运动负荷等多种因素有关。以往探讨多集中于外周疲劳,而对中枢神经系统疲劳的重要角色少有关注[1]。运动生物化学方面的探讨表明,外周性疲劳产生时,运动员通常在血液、内分泌、代谢等方面发生一些变化,同时,运动时脂肪参加代谢,血中自由脂肪酸增加,自由脂肪酸与色氨酸竞争和白蛋白结合,而使游离色氨酸增加,游离色氨酸在条件适合时易通过血脑屏障进入大脑5-羟色氨(5-HT)前体,当大脑中5-羟色氨增加时,易造成机体中枢疲劳。睾酮的主要功能是促进体内的合成代谢,对提高力量、速度、耐力的训练效果有好处。研究表明,在运动过程中,血清睾酮在初始阶段先上升,然后下降,血睾酮下降的时间受运动模式、负荷大小、运动员机能状态等因素的影响。皮质醇是肾上腺皮质分泌的激素,它能抑制蛋白质合成,促进糖、脂肪、蛋白质代谢。血清皮质醇的变化受运动负荷的影响,随着运动量和运动强度的不同呈波动变化,首先升高,再降低,再升高,当进行大运动量和大强度训练时,体内分解代谢旺盛,血清皮质醇升高。射箭运动项目是一项高强度间歇性的耐力性项目,在增加运动量和运动强度时,血睾酮和皮质醇均会发生改变。本研究结果显示:在进行不同运动量和强度训练时,血睾酮和皮质醇会随着训练量和训练强度不同而发生改变,T/C也相应的发生变化,血睾酮与皮质醇的改变从一定程度上反映了运动员外周疲劳的情况,与已有的报道相符。中枢神经系统内大部分神经递质是氨基酸,主要分为兴奋性氨基酸(谷氨酸和天冬氨酸)和抑制性氨基酸(如r-氨基丁酸和5-羟色胺),血浆和脑组织中这些氨基酸的含量变化可以反映中枢神经系统的活动状态[2]。有研究证实,长时间中等强度运动产生的中枢性疲劳可能是脑组织中r-氨基丁酸(GABA)和5-羟色胺(5-HT)等抑制性神经递质参与的结果[3,4],这类抑制性氨基酸浓度的变化与运动性疲劳密切相关。报道:进行力竭运动的马拉松运动员和持续15h军训的军人运动前后血浆氨基酸和脂肪酸的变化结果显示:疲劳性运动可使血浆中的支链氨基酸(BCAA)下降,游离脂肪酸(FFA)显著增加,马拉松运动员的血浆芳香族氨基酸(AAA)的浓度上升,游离色氨酸(F48《体育科技》2009年(第30卷)第2期-Trp)浓度升高了140%;军人血浆中Glu含量上升,AAA变化不明显,从结果分析认为,血浆氨基酸的变化可能与机体代谢差异和运动类型、持续时间的不同有关。吴泽志[9]证明5000m长跑升高了非运动员血浆中游离氨基酸(AA)的水平。研究发现持续5h的自行车运动员血浆中兴奋性递质Glu的浓度下降,铵和FFA的浓度升高。这些结果表明:长时间的大强度运动可能使血浆中BCAA下降,AAA上升,AAA/BCAA的比值增大,这将使更多的某些递质的前体如Phe、Tyr、Trp进入脑组织,引起大脑内的Trp和5-HT等递质升高,从而导致疲劳的出现。本研究结果显示:射箭运动员在进行不同的运动量和运动强度运动时血睾酮和皮质醇均发生改变,能较准确地反映运动员外周疲劳的情况;而血浆中谷氨酸、门冬氨酸、r-氨基丁酸、甘氨酸的血浆浓度也发生变化,在一定程度上反映了运动员的兴奋和抑制状态。实验结果与已有的报道相符合。但二者之间是否存在相关性,目前还没有充分的实验来验证。综上所述,射箭运动项目是一项高强度间歇性的耐力性项目,运动员在增加运动量和运动强度时,反应外周疲劳的生化指标和反映中枢疲劳的指标均会发生相应的变化。血液氨基酸的变化可能反映了中枢疲劳的情况,反应外周疲劳的生化指标和反应中枢疲劳的生化指标之间存在一定的相关性。  本文作者 ----
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下列因素的改变,能显著改变气体体积的是(  )A.分子间的间隔B.分子的大小C.分子的质量D.分子的种类
题型:单选题难度:偏易来源:黄石
对于气体来说,气体分子间的间隔远大于分子本身的大小,分子本身可以忽略不计,决定气体体积的因素主要为构成气体的分子数和分子间的间隔.故选A.
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分子的定义分子的特点
分子结构图:由分子构成的物质:物质是由粒子构成的,构成物质的粒子有多种,分子是其中的一种。世界上许多物质是由分子构成的,分子可以构成单质,也可以构成化合物。如:氧气、氢气、C60等单质是由分子构成的;水、二氧化碳等化合物也是由分子构成的。 分子的定义:分子是保持物质化学性质的最小粒子。&概念的理解:①分子是保持物质化学性质的“最小粒子”、不是“唯一粒子”。 ②“保持”的含义是指构成该物质的每一个分子与该物质的化学性质是一致的。 ③分子只能保持物质的化学物质,而物质的物理性质(如:颜色、状态等)需要大量的集合体一起来共同体现,单个分子无法体现物质的物理性质。④“最小”不是绝对意义上的最小,而是”保持物质化学性质的最小”。如果不是在“保持物质化学性质” 这层含义上,分子还可以分成更小的粒子。
用分子的观点解释问题: 物理变化和化学变化的区别由分子构成的物质,发生物理变化时分子本身未变,分子的运动状态、分子间的间隔发生了改变;发生化学变化时分子本身发生了变化,分子分成原子,原子重新组合变成了共他物质的分子。如:水变成水蒸气,水分子本身没有变,只是分子间的问隔变大,这是物理变化;水通直流电.水分子发生了变化,生成了氢原子和氧原子,氢.原子构成氢分子,氧原子构成氧分子,这是化学变化。分子的表示方法:分子可用化学式表示:如O:既可表示氧气,也可表示1个氧分子。分子的构成:&&分子的基本性质: (1)分子的体积和质量都很小,如1个水分子的质量约为3×1026kg,1滴水中大约有1.67×1021个水分子。 (2)分子在不断运动着。能闻到远处的花香,品红在水中的扩散都是分子运动的结果。分子的运动速率随温度升高而加快。 (3)分子间具有一定的间隔。最好的证明就是:取50毫升酒精和50毫升水,混合之后,体积却小于100毫升。物质的热胀冷缩就是因为物质分子间的间隔受热增大,遇冷缩小。 (4)不同种物质的分子性质不同。 (5)在化学反应中分子可以再分。
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