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文檔簡介
1、低氧訓練動物模型海拔高度(氧濃度)的選擇綜合以下文獻資料,總結如下:1、 大多數模擬低氧訓練動物實驗采用的高度集中在2000m4000m 之間,氧濃度在 12.6% 16.4%。2、研究對象以SD大鼠為主,同時,大多數研究使用常壓低 氧。3、低氧訓練動物實驗研究以國內居多,也反映了國內在一 些研究上注重基礎性研究。國外主要以應用性研究為主,研 究對象多為運動員,動物實驗做的比較少。4、低氧訓練動物實驗模型在選擇海拔高度時主要依據人的高原訓練高度。研究對象海拔高度(氧濃度)、低氧設備研究內容趙鵬、馮連世等(2009)SD大鼠13.6%的氧濃度(相當于海拔 3500m的氧濃度),常壓低氧倉不同低氧
2、訓練模式對集體骨骼肌一氧化氮合酶(NOS系統影響的機制鄭瀾等(2009)SD大鼠模擬海拔1500m訓練,模擬海拔1800m 2100m 2400m 2700m3000m 3300m 3600m高度居住;Hypoxico公司的低氧訓練裝置和低氧倉探討低氧訓練對大鼠心肌組織血管內皮祖細胞標記AC133表達的影響王雪冰等(2009)SD大鼠13.6 %的氧濃度(相當于海拔3 500 m的氧濃度);常壓低氧 艙探討不同模式低氧耐力訓練對大鼠腎皮質HIF-1 a、VEGF基因表達的影響。路瑛麗、馮連世等(2009)SD大鼠13.6 %的氧濃度(相當于海拔3 500 m的氧濃度);常壓低氧艙探討三種低氧訓
3、練模式對大鼠腓腸肌有氧代謝酶活性的影響趙鵬、馮連世等(2009)SD大鼠13.6%的氧濃度(相當于海拔 3500m的氧濃度),常壓低氧倉探討不同低氧訓練模式對機體骨骼肌超微結構影響的機制趙鵬、馮連世等(2009)SD大鼠13.6%的氧濃度(相當于海拔 3500m的氧濃度),常壓低氧倉探討不同低氧訓練模式對機體骨骼肌HIF-1 a mRNA水平和蛋白水平表達的影響趙鵬、馮連世等(2009)SD大鼠13.6%的氧濃度(相當于海拔 3500m的氧濃度),常壓低氧倉研究低氧訓練及復氧訓練對大鼠EPO-EPOR勺影響趙鵬、馮連世等(2009)SD大鼠13.6%的氧濃度(相當于海拔 3500m的氧濃度),
4、常壓低氧倉探討不同低氧訓練模式對機體骨骼肌血紅素合酶(HO-1)mRNA表達的影響趙鵬、馮連世等(2009)SD大鼠13.6%的氧濃度(相當于海拔 3500m的氧濃度),常壓低氧倉探討低氧訓練對大鼠骨骼肌血管內皮細胞生長因子(VEGFmRN冰平表達及毛細血管密度的影響林家仕等(2009)wistar 大鼠氧分壓為12.6%,相當于海拔高度 4000 m ;(常壓低氧)利用高效液相色譜(HPLC)技術,探討不同低氧訓練模式下大鼠心肌組織ATP、ADP AMP含量以及能荷(EC)水平能量代謝的變化特征李玉周等(2009)SD大鼠低氧艙模擬4000 m高原低氧環境(12.7%氧濃度),常壓觀察SD大
5、鼠經過4周不同的低氧訓練方式后,紅細胞免疫調節因子及其免疫功能的變化規律任超學等(2009)SD大鼠氧濃度控制在15.3% ;模擬的海拔高度相當于 2500m (常壓低氧屋)探討“高住低練”和間歇性低氧訓練對大鼠骨骼肌SDH和CCO的影響龐陽康等(2009)SD大鼠每天(23 ± 1)h在模擬海拔2500m高度低氧艙探討在進行低氧訓練后,吸高濃度氧對大鼠骨骼肌琥珀酸脫氫酶(SDH)和蘋果酸脫氫酶(MDH)活性的影響劉文鋒等(2009)SD大鼠低氧帳篷內為固定的12.6% (相當于海拔4000m高度)氧含量探討“高住低練”肝細胞凋亡調控基因,凋亡調控基因與HIF-1 a之間關系李潔等(
6、2008)wister 大鼠模擬海拔3 500 m高原,氧濃度為13.6%;低氧倉觀察不同低氧訓練模式對大鼠肝臟及腎臟組織中MDA含童、SOI)活性、GSH-px活性及CAT活性的影響孟艷等(2008)SD大鼠模擬高原低氧環境為海拔 2 500 m(15.4%02)從生長激素-胰島素樣生長因子I變化的角度觀察高住低練和低住高練兩種模擬高原訓練過程對身體成分的影響。王竹影等(2008)SD大鼠低氧帳篷內氧濃度為12.5% 一 13.5%(相當于海拔3500m-4000m),訓練時的氧濃度為 14.0%一 15.5%(海拔3000m左右)。探討低氧環境和訓練強度對免疚系統Th1, /Th2、平衡的
7、影響李麗(2007)SD大鼠常氧組(1500m,蘭州);模擬高度2000m. 3000mr 4000m (低壓氧倉)通過采用小型低壓氧艙以蘭州海拔1500m為基點,模擬不同海拔高度對同一個體相同間歇性低氧訓練模式的大鼠進行 心肌代謝的對比研究,并從心肌超微結構變化對比研究不同 高度間歇性低氧訓練對機體造成的差異路瑛麗等(2007)SD大鼠13.6 %的氧濃度(相當于海拔3 500 m的氧濃度);常壓低氧艙研究三種低氧訓練模式對大鼠血液運氧能力的影響黃徐根等(2007)SD大鼠氧含量13.6 % 模擬海拔3500m; CTDY-200型高溫高濕低氧訓練系統研究低氧訓練過程中大鼠體重、體成分、能量
8、攝入及靜息代謝率的變化,初步探討低氧訓練過程中大鼠體重變化與能量代謝變化間關系湯盈(2007)SD大鼠低壓氧艙內氧氣分壓維持在14.2% (相當于高原3000m);低壓氧倉)探討不同低氧訓練方法對大鼠骨髂肌超微結構、生化指標的 影響以及尋求低氧環境下進行運動訓練的最佳低氧訓練方 法。趙常紅(2007)wistar 大鼠常氧組(1500m,蘭州);模擬海拔2000m. 2500m 3000m (低 氧氧倉)研究了常氧訓練對照組和低氧遞增訓練組,大白鼠EPo和血液其他成份的變化,以揭露不同高度大鼠適應低氧的調節機制和運動能力。李愛紅(2007)SD大鼠低壓氧艙內氧氣分壓維持在14. 2% (相當于
9、高原3000m);低壓氧倉對不同訓練模式下大鼠心肌及血液相關指標的測試及研究分析,對比研究各訓練方式對心肌形態學和生化指標的影響崔玉玲(2007)SD大鼠氧濃度白天訓練時控制在15 . 514. 5%之間,相當于海拔高度大約為2500-2850m,其余時間氧濃度在 14.0 13.0%之間,相當于海拔高度大約為3100-3600m。常壓模擬(Hypoxic公司制造的低氧訓練系統)通過兩種氧環境下不同強度訓練效果對血液相關指標影響的對比分析,探討不同強度低氧訓練對有氧和無氧酚力及其機制的影響劉文鋒等(2007)SD大鼠氧濃度為11.3%相當于海拔高度 5000m)探討采用高住(低練對大鼠網織紅細
10、胞、紅細胞計數、血紅 蛋白等的影響。關濤(2007)SD大鼠高住常練組(模擬海拔2800m高度低氧常壓環境居住及正常平原環境訓練練);高往低練組(模越海拔 2800m高度低氧常壓環境居住及模擬海拔1200m高度低氧常壓環境訓練)研究低氧訓練對大鼠心肌組織有氧代謝關鍵酶細胞色素氧化酶(CCO),琥珀酸脫氫酶(SDH)和無氧代謝關鍵酶乳酸脫氫酶 (LDH)的影響O.Cazorla 等(2006)Wistar大鼠PIO290mm Hg (模擬海拔約等于 4000m)高原運動訓練對大鼠心肌表皮細胞收縮功能的影響C. Reboul 等(2005)Dark Agouti 大鼠模擬海拔2800m探討中等海拔
11、高原居住和訓練對心臟形態和功能的適應性變化洪平(2005)SD大鼠13.6%的氧濃度(相當于海拔3500m的氧濃度);Hypoxico 公司制造的常壓低氧艙探討低氧訓練對大鼠海馬腦神經元的影響及其機制潘同斌(2004)SD大鼠模擬4000米高原的低氧艙(氧濃度 12. 7%)研究低氧運動對大鼠骨骼肌蛋白分解代謝橫橋性能及肌球蛋白重鏈MHC亞型基因表達的影響劉曄等(2002)SD大鼠探討不同海拔高原訓練 1周及返回平原訓練12周對大鼠骨骼肌蛋白質代謝及肌糖原 和血清睪酮含量的影響馮連世等(2001)SD大鼠模擬海拔2000m 3000m 4000m (低壓氧倉)在模擬不同海拔游泳訓練后EPO mRNA勺變化李世成等(2000)昆明種雄性小白鼠低壓氧艙內模擬高原環境(海拔2300 ± 50)m觀察小鼠骨骼肌乳酸脫氫酶同工酶譜在模擬高原訓練及返
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