孟云鵬


摘要:目的:探討不同形式運動及中藥紅參對大鼠骨骼肌及心肌抗氧化功能的影響.方法:選取70只9周齡SD大鼠作為此次研究對象,將所有大鼠分為三組,對照組(不進行運動)、間歇性運動組及耐力性運動組;三組大鼠再次隨機每組分為兩小組,用藥組及未用藥組,每組按照運動之后立刻、運動之后24h及運動之后48h三個時間點來進行宰殺取血.觀察比較所有大鼠樣本在不同運動形式及宰殺取血時間下的四肢骨骼肌及心肌各項抗氧化指標水平.結果:無論何種運動形式使用中藥紅參均可顯著降低大鼠骨骼肌及心肌MDA水平,提高機體抗氧化能力;藥物對耐力性運動所產生的積極影響要高于間歇性運動;中藥紅參在提高機體的抗氧化酶活性同時,機體中的脂質過氧化物水平也發(fā)生升高,特別是在骨骼肌中顯著增加.結論:運動及藥物二者結合發(fā)揮交互作用可減少自由基對大鼠機體所造成的損害,起到抗疲勞的效果;中藥紅參除了具有抗氧化作用之外,還能促進機體產生自由基,強化脂質過氧化的作用,特別是在骨骼肌方面.
關鍵詞:紅參;運動;SD大鼠;骨骼肌;抗氧化能力
中圖分類號:G804? 文獻標識碼:A? 文章編號:1673-260X(2019)07-0140-03
無論何種形式的運動都會導致機體的運動功能發(fā)生降低而產生運動性疲勞現(xiàn)象[1].但不同形式的運動在損傷機體自由基方面是否存在特異性,目前并沒有相關研究進行對比、探究[2].而現(xiàn)在市場中表明具有抗疲勞、抗氧化能力的中藥及保健品多種多樣,其中不乏存在真正能起到積極作用的好藥,對這類藥物展開更進一步的實驗研究(人體試驗及動物實驗)是十分有必要的[3].相關研究可以使這類藥物更好的對號入座,確定何種藥物適合在何種形式的運動強度之下使用效果最佳,使得藥物能夠更加科學、合理地發(fā)揮其積極作用,特報道如下.
1 資料與方法
1.1 一般資料
9周齡的雄性SD大鼠70只,體重:180-200g,平均體重(204士10)g.將所有大鼠進行適應性的飼養(yǎng)、訓練3d后,隨機進行分組:(1)對照組+水5只不運動.(2)對照組+藥物5只不運動.(3)間歇性+水,5只運動后立即,5只運動后24h,5只運動后48h.(4)間歇性+藥物組,5只運動后立即,5只運動后24h,5只運動后48h.(5)耐力性+水組,5只運動后立即,5只運動后24h,5只運動后48h.(6)耐力性+藥物,5只運動后立即,5只運動后24h,5只運動后48h.
1.2 方法
1.2.1 運動方式
3d的適應性飼養(yǎng)訓練之后,(1)-(3)組不安排運動;(4)-(6)組安排游泳,水溫維持在30°C士2°C左右,水深:50cm,密度:4只/m2;耐力性運動:負重為體重的2%,2次/d,上午、下午各一次,起始時間:每次30min,之后遞增,結束時遞增至約1h[4].間歇性運動:每天分兩組進行運動,每組間隔30min,訓練模式:運動1min、休息2min、共進行8次運動,負重為體重的2%[5].兩組均進行15d運動.
1.2.2 用藥
用藥組:除正常喂養(yǎng)之外,藥物用量:60mg/kg,1次/d,每天下午4:00左右用藥,直至實驗結束宰殺取血,飲水組不行特殊處理,正常喂養(yǎng)、飲水即可.
1.2.3 宰殺及取樣
所有大鼠樣本運動完成后按照運動后立即、運動后24h及運動后48h三各時間點來進行麻醉、宰殺.使用戊巴比妥鈉腹腔注射液進行麻醉,取大鼠的四頭肌及心肌,使用冰凍的生理鹽水完全沖洗干凈之后,用濾紙將水分吸干、稱重,液氮速凍待檢.
1.3 觀察指標
觀察比較間歇性運動組大鼠樣本在不同宰殺取血時間下四肢骨骼肌各項抗氧化指標水平差異.包括:SOD、MDA及GSH-PX三項指標.將樣本大鼠進行麻醉宰殺后取樣本血液約30uL,離心取上清液,冷藏待檢;SOD應用鄰苯三酚自氧化法進行檢測;MDA應用硫代巴比妥酸法進行檢測;GSH-PX應用DTNB速率比色法進行檢測[7].上述檢測過程中所使用的試劑盒均由上海群己生物科技有限公司提供,按照說明書操作.觀察比較耐力性運動組大鼠樣本在不同宰殺取血時間下四肢骨骼肌各項抗氧化指標水平差異.觀察比較間歇性運動組大鼠樣本在不同宰殺取血時間下心肌各項抗氧化指標水平差異.觀察比較耐力性運動組大鼠樣本在不同宰殺取血時間下心肌各項抗氧化指標水平差異.
1.4 統(tǒng)計學方法
數(shù)據(jù)應用SPSS18.0進行分析,其中計數(shù)進行X2(%)檢驗,計量進行t檢測(xx±s)檢驗,P<0.05提示有顯著差異.
2 結果
相同宰殺取血時間之下,不使用與使用藥物組間比較aP<0.05;同樣的給藥條件之下,間歇性運動后不同宰殺取血時間與對照組+藥物相比較,bP<0.05;同樣的給藥條件之下,間歇性運動后速即+藥物與間歇性運動后24h+藥物相比較,cP<0.05;同樣的給藥條件之下,間歇性運動后速即+藥物與間歇性運動后24h+藥物相比較與間歇性運動后48h兩兩相比較,dP<0.05.
2.1 間歇性運動組大鼠樣本在不同宰殺取血時間下四肢骨骼肌各項抗氧化指標水平
表1結果提示,未用藥組:骨骼肌SOD水平在運動之后的出現(xiàn)略微降低(P>0.05),在24h之后明顯升高(P<0.05),48h之后基本恢復至正常水平(P<0.05);骨骼肌MDA水平運動之后出現(xiàn)略微降低但并不十分明顯(P>0.05),且在24h及48h之后的變化程度很小(P>0.05);骨骼肌GSH-PX水平在運動之出現(xiàn)明顯降低(P<0.05),且在24h及48h之后仍然未恢復至安靜對照組水平(P<0.05).用藥組:骨骼肌SOD水平在運動之后速即時刻的增加較為明顯(P<0.05),24h后基本可以恢復至安靜對照組水平;骨骼肌MDA水平在運動后的增加較為明顯(P<0.05),但在24h之后也可以基本完全恢復至安靜對照組水平;骨骼肌GSH-PX水平在運動之后的下降較為明顯(P<0.05),但下降幅度小于未用藥組,恢復速度快,基本24h之后可以恢復至靜止對照組水平,具體見表1.
2.2 耐力性運動組大鼠樣本在不同宰殺取血時間下四肢骨骼肌各項抗氧化指標水平
表2結果提示,未用藥組:骨骼肌SOD水平在耐力性運動之后顯著升高(P<0.05),在24h之后的未出現(xiàn)明顯下降;骨骼肌MDA水平在耐力性運動之后及24h之后未出現(xiàn)顯著變化(P>0.05);骨骼肌GSH-XP水平在耐力性運動之后出現(xiàn)明顯降低(P<0.05),在24h、48h之后明顯恢復(P<0.05),但仍未恢復至對照組.用藥組:骨骼肌SOD水平在耐力性運動之后升高(P<0.05),升高程度大于未用藥組,但在24h之后基本恢復正常;骨骼肌MDA水平在耐力性運動之后出現(xiàn)明顯降低(P<0.05),24h之后恢復正常;骨骼肌GSH-PX水平在耐力性運動之后的下降較為明顯(P<0.05),但下降幅度小于未用藥組,恢復速度較未用藥組更快,基本24h之后可以恢復至靜止對照組水平,具體見表3.
2.3 耐力性運動組大鼠樣本在不同宰殺取血時間下心肌各項抗氧化指標水平
表3結果提示,未用藥組:心肌SOD水平在耐力性運動之出現(xiàn)明顯升高(P<0.05),24h之后可恢復至對照組水平;心肌MDA水平在耐力性運動之后出現(xiàn)顯著升高(P<0.05),24h之后可恢復至對照組水平;心肌GSH-XP水平在耐力性運動之后出現(xiàn)明顯降低(P<0.05),24h之后可恢復至對照組水平.用藥組:心肌SOD水平在耐力性運動之后出現(xiàn)顯著升高(P<0.05),升高幅度與未用藥組無顯著差異,可在24h之后恢復至對照組水平;心肌MDA水平在耐力性運動之后未發(fā)生明顯變化(P>0.05),24h、48h之后也未發(fā)生明顯變化;心肌GSH-PX水平在耐力運動之后出現(xiàn)明顯降低(P<0.05),降低幅度跟未用藥組相比無顯著差別,且在24h后可恢復至對照組水平,具體見表4.
3 討論
無論何種運動形式使用中藥紅參均可顯著降低大鼠骨骼肌及心肌MDA水平,提高機體抗氧化能力.無論間歇性運動還是耐力性運動,大鼠在運動之后的安靜狀態(tài)下,抗氧化酶SOD及GSH-Px水平均明顯升高,耐力性運動下水平升高更為顯著.這就說明,無論何種形式的運動都能夠提高機體中的抗氧化酶活性,進而增強機體細胞的抗氧化能力.長時間的運動能引發(fā)機體生成更多的自由基,同時還能代償性將抗氧化信號通路進行激活,以達到抵抗自由基對機體細胞的損害.氧化應激能夠消耗機體中的自由基清除酶及抗氧化物質,導致機體組織細胞發(fā)生損傷及凋亡,此時MDA水平表現(xiàn)為顯著升高.運動可以提高機體中的SOD水平,隨著運動過程中不讀增加的耗氧量,機體會產生更多的自由基,使機體細胞中的抗氧化酶水平隨之發(fā)生變化,久而久之,使得機體的抗氧化能力得到提高.
綜上所述,運動及藥物二者結合發(fā)揮交互作用可減少自由基對大鼠機體所造成的損害,起到抗疲勞的效果;中藥紅參除了具有抗氧化作用之外,還能促進機體產生自由基,強化脂質過氧化的作用,特別是在骨骼肌方面.
參考文獻:
〔1〕王平,Chun-GuangLI,崔迪,等.運動激活自噬對小鼠骨骼肌抗氧化防御功能的影響[J].中國運動醫(yī)學雜志,2018,22(1):49-56.
〔2〕李鐵瑛,張纓.HIF-1α在急性運動介導小鼠骨骼肌Nrf2及抗氧化酶表達中的作用[J].北京體育大學學報,2018,41(5):52-56123.
〔3〕Yu L, Li S, Tang X, et al. Diallyl trisulfide ameliorates myocardial ischemia–reperfusion injury by reducing oxidative stress and endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis in type 1 diabetic rats: role of SIRT1 activation[J]. Apoptosis, 2017,22(7):1-13.
〔4〕彭麗娜,張冰.高原野生植物瑪咖對大鼠骨骼肌線粒體呼吸鏈酶活性及抗氧化能力的影響[J].營養(yǎng)學報,2016,38(5):514-516.
〔5〕鄭莉芳,周永戰(zhàn),陳佩杰,等.骨骼肌線粒體作為治療胰島素抵抗靶點的研究進展[J].中國糖尿病雜志,2018,17(1):74-79.
〔6〕任昭君,郭成吉,劉洪珍.“復方抗氧化制劑”對訓練大鼠一次運動后骨骼肌谷胱甘肽抗氧化系統(tǒng)影響的研究[J].西安體育學院學報,2005,17(02):3-4.
〔7〕彭峰林,張林,鄧樹勛.間歇運動對缺血再灌注大鼠心肌HSP70表達的影響[J].西安體育學院學報,2009,17(04):3-4.