一、高壓氧對長跑運動員急性疲勞恢復(fù)過程的影響(論文文獻綜述)
高超[1](2021)在《四周高壓氧干預(yù)對優(yōu)秀鋼架雪車運動員心率變異性的影響》文中進行了進一步梳理目的:高壓氧療法是一種新型的疲勞恢復(fù)手段,在疲勞消除領(lǐng)域正得到越來越多的應(yīng)用。本研究探討四周高壓氧干預(yù)對優(yōu)秀鋼架雪車運動員心率變異性(HRV)指標以及HRV相關(guān)的血液學(xué)指標、運動能力指標的影響,并對其干預(yù)效果進行分析與評估,從而為進一步豐富疲勞消除手段提供理論和實踐依據(jù)。方法:研究受試者為14名國家鋼架雪車運動員(7男7女),采用配對分組方式將運動員分為高壓氧組(3男4女)和對照組(3男4女)。本研究于2020年非賽季期進行,高壓氧組進行為期四周,每周4次的高壓氧干預(yù)(1.3ATA,60分鐘),對照組運動員無額外干預(yù)恢復(fù)手段,采用被動休息恢復(fù),干預(yù)期間對運動員HRV指標和HRV相關(guān)的血液學(xué)指標和運動能力指標進行測試。結(jié)果:1.HRV指標變化:(1)四周高壓氧干預(yù)后高壓氧組連續(xù)正常RR間期之差的均方根值(RMSSD)、高頻功率標準化單位(HF n.u.)前后沒有顯著變化且顯著高于對照組(P<0.05)。(2)四周高壓氧干預(yù)后高壓氧組低頻功率與高頻功率的比值(LF/HF)前后變化顯著,干預(yù)后顯著大于干預(yù)前且高壓氧組小于對照組(P<0.05)。(3)四周高壓氧干預(yù)后高壓氧組低頻功率標準化單位(LF n.u.)前后沒有顯著性變化且顯著低于對照組(P<0.05)。(4)兩組運動員的總功率(TP)、連續(xù)正常RR間期標準差(SDNN)在各周中沒有顯著性差異(P>0.05)。2.HRV相關(guān)血液學(xué)指標變化:(1)四周高壓氧干預(yù)后,高壓氧組的肌酸激酶(CK)較干預(yù)前無顯著變化且顯著低于對照組(P<0.05)(2)兩組運動員的尿素氮(BU)、紅細胞(RBC)、血紅蛋白(HGB)、紅細胞壓積(HCT)、白細胞(WBC)、睪酮(T)、皮質(zhì)醇(C)、睪酮與皮質(zhì)醇的比值(T/C)在各周中沒有顯著性差異。3.HRV相關(guān)運動能力指標變化:兩組運動員的40米沖刺成績和即刻乳酸值在各周中都沒有顯著性差異。結(jié)論:(1)四周的高壓氧干預(yù)對機體運動性疲勞恢復(fù)有積極的作用,對疲勞消除有著良好的效果。(2)四周的高壓氧干預(yù)可以使運動員心率變異性發(fā)生積極變化,提高運動員副交感神經(jīng)活性,促進自主神經(jīng)系統(tǒng)平衡性和調(diào)節(jié)能力提高。
瞿超藝,馮亦唯,徐旻霄,趙麗娜,耿雪,趙翠翠,覃飛,趙杰修[2](2021)在《不同氧療手段對機體運動能力的影響及相關(guān)機理研究進展》文中指出不同氧療手段與機體運動能力是體育科學(xué)領(lǐng)域的研究熱點,不同氧療干預(yù)有其自身的優(yōu)勢與特點。我們通過綜述運動與氧療相關(guān)文獻發(fā)現(xiàn):目前其研究主要集中于高氧氣體補充、高壓氧療和微壓氧療;機體通過高氧氣體補充能夠改善運動過程的氧運輸系統(tǒng)功能,影響血流量分布,增強肌肉代謝能力,進而有效減緩疲勞程度和提高運動表現(xiàn)水平;機體在運動后進行高壓氧療,能夠促進疲勞消除與機能恢復(fù),機體在運動前進行高壓氧療則可以調(diào)節(jié)機能狀態(tài);機體在運動后進行微壓氧療可以降低機體內(nèi)氧化應(yīng)激和改善睡眠質(zhì)量,對促進運動后的疲勞消除有一定積極效果;不同氧療手段干預(yù)應(yīng)遵循運動人群的個性化和因地適宜原則。
畢學(xué)翠,詹建國[3](2020)在《軟體高壓氧艙對高強度間歇運動后恢復(fù)效果應(yīng)用研究》文中認為采用便攜式軟體高壓氧艙作為恢復(fù)設(shè)備,對比高強間歇運動后軟體高壓氧艙恢復(fù)和傳統(tǒng)恢復(fù)各項指標變化情況,分析軟體高壓氧艙恢復(fù)效果,為今后運動員參賽和訓(xùn)練后的快速恢復(fù)提供新的方法和依據(jù)。選取某體育學(xué)院運動訓(xùn)練專業(yè)女學(xué)生,傳統(tǒng)恢復(fù)組15人和軟體高壓氧艙恢復(fù)組15人為受試對象,二級運動員。兩組受試者完成3次30 s全力騎行的高強間歇訓(xùn)練后20 min分別進行傳統(tǒng)恢復(fù)和軟體高壓氧艙恢復(fù)60 min。采集運動前、運動后即刻、進艙前和恢復(fù)后即刻心率(heart rate,HR)、血乳酸(blood lactic acid,BLA)指標,采集運動前、運動后即刻和恢復(fù)后即刻自我感覺疲勞分級(rating of perceived exertion, RPE)和反應(yīng)時指標,采集恢復(fù)當日晨和次日晨血壓、血清肌酸激酶(creatine kinase,CK)、血尿素氮(blood urea nitrogen,BUN)、血睪酮(testosterone,T)和皮質(zhì)醇(cortisol,C)等血液生理生化指標,分別測試恢復(fù)當日和次日運動成績。使用SPSS21.0統(tǒng)計軟件統(tǒng)計數(shù)據(jù),不同時點測試指標的差異性檢驗、不同組別恢復(fù)指標的差異性檢驗采用重復(fù)測量的方差分析。結(jié)果表明:與傳統(tǒng)恢復(fù)相比,軟體高壓氧艙恢復(fù)后BLA、RPE、反應(yīng)時和運動成績指標恢復(fù)有顯著性差異(P<0.05);軟體高壓氧艙恢復(fù)后HR、BUN、CK、T和C、血紅蛋白(hemoglobin,HB)、血壓等指標與傳統(tǒng)恢復(fù)無顯著差異(P>0.05)。軟體高壓氧艙恢復(fù)能加快機體BLA的清除,促進神經(jīng)系統(tǒng)疲勞恢復(fù),在心理上有良好的安慰劑效應(yīng),有利于運動員調(diào)整運動狀態(tài),取得優(yōu)異運動成績;軟體高壓氧艙可以作為一種安全有效的運動疲勞恢復(fù)設(shè)備,特別適用于賽間快速恢復(fù)階段,值得實踐進一步推廣。
張余[4](2019)在《中長跑運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生心血管應(yīng)激影響的實驗研究》文中研究表明近年來,中學(xué)生在中長跑運動中出現(xiàn)運動性猝死的現(xiàn)象頻頻發(fā)生。造成運動性猝死的因素是多方面的,其中心源性運動猝死的發(fā)生率極高,由運動強度過大而引起過度運動應(yīng)激反應(yīng)是主要原因之一。吸氧干預(yù)相關(guān)研究提示,在急、慢性缺血缺氧性疾病方面具有良好的效果,為預(yù)防中長跑運動中出現(xiàn)過度的運動應(yīng)激,采用吸氧干預(yù)能否緩解過度應(yīng)激反應(yīng)就成為一個需要研究的課題。本研究選取南昌市八一中學(xué)14-15歲的120名中學(xué)生作為樣本,其中男女生各60人。實驗分組按照《國家學(xué)生體質(zhì)健康標準》單項指標評分表中耐力跑項目的測試成績作為運動水平分組依據(jù)。按性別(男、女)、運動水平(高、低)和不同運動方式(吸氧與不吸氧)進行2X2X2的實驗分組設(shè)計??疾於控摵蓪嶒灒ㄈ昼娕_階試驗)與耐力測試(800米、1000米)中心血管應(yīng)激反應(yīng)的差異,心血管應(yīng)激指標選取了運動后即刻心率(HR)、收縮壓(SBP)、舒張壓(DBP)三個指標。實驗結(jié)果顯示:不同運動水平的學(xué)生在吸氧干預(yù)的條件下,無論是高耐力水平組還是低耐力水平組,學(xué)生的HR、SBP和DBP都呈現(xiàn)下降的趨勢,并且低耐力水平組在吸氧干預(yù)的條件下心血管生理指標變化要優(yōu)于高耐力水平組。結(jié)論:1.運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生心血管應(yīng)激影響有顯著效果。2.在運動負荷相對小的臺階試驗中進行吸氧干預(yù),運動能力低的中學(xué)生心血管應(yīng)激積極影響比運動能力高的中學(xué)生更為顯著。3.在運動負荷相對大的耐力測試中進行吸氧干預(yù),運動能力低的中學(xué)生心血管應(yīng)激積極影響與運動能力高的中學(xué)生并無差異。4.運動中吸氧干預(yù)在耐力測試中對中學(xué)生運動成績提高具有明顯效果,并且運動能力差的中學(xué)生成績提高幅度比運動能力好的學(xué)生更為明顯。5.運動中吸氧干預(yù)對不同性別中學(xué)生心血管應(yīng)激影響效果并無差異。6.運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生心理主觀感受產(chǎn)生積極化效應(yīng)。
張冉[5](2017)在《微壓氧對大強度訓(xùn)練大鼠氧化應(yīng)激和毛細血管再生相關(guān)因子的影響》文中研究說明研究目的:本研究的目的是圍繞氧化應(yīng)激和毛細血管再生,從自由基的產(chǎn)生和清除以及毛細血管再生相關(guān)因子的基因和蛋白表達調(diào)控探討微壓氧對于大強度訓(xùn)練后的恢復(fù)機制,為微壓氧在運動訓(xùn)練后恢復(fù)中的應(yīng)用提供理論依據(jù)和實驗支持。研究方法:本研究選用SPF級8周齡雄性SD大鼠40只,經(jīng)一周的適應(yīng)性訓(xùn)練后篩選出30只,隨機分為對照組(C組)、大強度訓(xùn)練后安靜恢復(fù)組(HQ組,26.8m/min,10°)和微壓氧恢復(fù)組(HM組),每組10只。本實驗采用的微壓氧倉氧濃度為26%左右,壓強為3.6PSI。訓(xùn)練周期為8周,每周訓(xùn)練5天,每天1小時。HM組每次訓(xùn)練結(jié)束后即刻放入微壓氧倉恢復(fù)1小時。在第8周最后一次訓(xùn)練結(jié)束24小時后進行麻醉,切取左側(cè)腓腸肌用于氧化應(yīng)激指標的檢測和觀察腓腸肌組織形態(tài);采用實時熒光定量PCR、Western blot技術(shù)檢測大鼠腓腸肌VEGF、VEGFR2、b FGF基因和蛋白水平的變化。數(shù)據(jù)應(yīng)用SPSS19.0統(tǒng)計軟件進行處理,以P<0.05認為有顯著性差異。研究結(jié)果:1.大鼠力竭時間的變化:HM組大鼠跑至力竭時間顯著長于HQ組(P<0.05)。2.氧化應(yīng)激指標的變化:HQ組肌肉MDA含量高于C組和HM組,具有顯著性差異(P<0.05);HM組肌肉SOD活性顯著性高于C組(P<0.05);HM組肌肉GSH-PX的活性高于C組和HQ組,并具有顯著性差異(P<0.05)。3.骨骼肌組織形態(tài)學(xué)改變:與C組相比,HQ組大鼠和HM組大鼠骨骼肌損傷,但是HM組輕于HQ組。4.微壓氧對毛細血管密度及毛細血管再生相關(guān)因子表達的影響:(1)毛細血管再生相關(guān)因子表達:HQ組與C組和HM組相比VEGF蛋白相對表達升高,具有顯著性差異(P<0.05);HQ組VEGFR2m RNA表達顯著性高于HM組(P<0.05);VEGFR2蛋白的相對表達HQ組顯著性高于C組和HM組(P<0.05);b FGFm RNA HM組低于HQ組,具有顯著性差異(P<0.05);HQ組與C組和HM組相比,b FGF蛋白相對表達量增加,且差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。(2)毛細血管密度:HM組與C組相比毛細血管密度增加,具有極顯著性差異(P<0.01);HM組與HQ組相比,毛細血管密度增加,具有顯著性差異(P<0.05);HQ組毛細血管密度顯著高于C組(P<0.05)。研究結(jié)論:1.大強度訓(xùn)練可造成大鼠骨骼肌氧化應(yīng)激損傷,使其運動能力下降;而微壓氧可提高骨骼肌抗氧化酶活性,減少骨骼肌脂質(zhì)過氧化反應(yīng),提高運動能力;2.大強度訓(xùn)練可以引起骨骼肌毛細血管密度增加,而微壓氧可加速新生毛細血管的生成,從而可能促進氧、營養(yǎng)物質(zhì)以及代謝產(chǎn)物的運輸,加速運動后的恢復(fù)。
王遠月[6](2015)在《軟體高壓氧艙對賽艇隊女子運動員運動后恢復(fù)的影響》文中進行了進一步梳理研究目的:以陜西省賽艇隊6名女子運動員為研究對象,對運動員運動后進行自然恢復(fù)和軟體高壓氧艙恢復(fù),采集運動員運動前和恢復(fù)后清晨的相關(guān)生理生化指標。通過對兩種恢復(fù)方式測得的指標數(shù)據(jù)進行對比分析來說明軟體高壓氧艙恢復(fù)對運動員身體機能的影響,探尋軟體高壓氧艙對身體各機能影響的程度,使之能夠很好的為運動員服務(wù)。研究方法:本研究運用文獻資料法、實驗法、數(shù)理統(tǒng)計法,選取陜西省賽艇隊6名女子運動員為研究對象。本研究對賽艇隊女子運動員賽前訓(xùn)練周運動后分別進行自然恢復(fù)和軟體高壓氧艙恢復(fù),通過對運動員運動前后各生理生化指標的變化來探討軟體高壓氧艙對身體各系統(tǒng)的影響。研究結(jié)論:1.本研究結(jié)果顯示軟體高壓氧艙對運動員訓(xùn)練后相關(guān)機能指標具有促進加速恢復(fù)的作用。2.本研究結(jié)果顯示軟體高壓氧艙對不同的機能指標的恢復(fù)效果存在區(qū)別,對心血管系統(tǒng)指標血氧飽和度、內(nèi)分泌系統(tǒng)指標血清皮質(zhì)醇、物質(zhì)能量系統(tǒng)指標血乳酸有明顯的恢復(fù)效果。
徐敏[7](2014)在《軟體高壓氧艙對短距離競速類專項大學(xué)生30秒最大功率騎行后恢復(fù)的研究》文中研究指明隨著競技體育的快速發(fā)展和競技運動成績的快速提高,運動員承受的訓(xùn)練負荷也隨之越來越大。運動員為了取得好成績必須承受更大的負荷強度,因此大負荷訓(xùn)練后的恢復(fù)也越發(fā)重要。本研究以軟體高壓氧艙療法為恢復(fù)手段,以首都體育學(xué)院短距離競速類專項大學(xué)生為實驗對象,以3次30秒最大功率騎行為實驗方式,來研究軟體高壓氧艙療法對運動后疲勞的恢復(fù)產(chǎn)生的功效。本研究運用文獻資料法、實驗法、數(shù)理統(tǒng)計法等研究方法,以首都體育學(xué)院8名競速類專項大學(xué)生為研究對象,對該研究對象進行了為期1個月的實驗研究。本實驗設(shè)計采用3次30秒最大功率騎行運動方式,在運動前、運動后和恢復(fù)后三種狀態(tài)下,對身體機能方面、心理方面、運動表現(xiàn)形式進行分析,并對2種恢復(fù)方式(自然休息恢復(fù)、軟體高壓氧艙恢復(fù))進行自身對比實驗研究,試圖根據(jù)機體在2種恢復(fù)手段前后指標的變化,來探討軟體高壓氧艙對短距離競速項目運動后身體各系統(tǒng)恢復(fù)情況及人體機能的影響,為運動后疲勞的恢復(fù)提供依據(jù)。本研究結(jié)論如下:1.實驗對象在3次30秒最大功率騎行后,采用軟體高壓氧艙恢復(fù)后,顯示:實驗對象的心率、血乳酸、血氧飽和度的恢復(fù)速率均高于自然恢復(fù)(P﹤0.05),主觀體力感覺等級較自然恢復(fù)明顯下降(P﹤0.05)。提示:軟體高壓氧艙對實驗對象3次30秒騎行后心率、血乳酸、血氧飽和度以及主觀體力感覺等級的恢復(fù)比自然恢復(fù)好。2.實驗對象在3次30秒最大功率騎行后,采用軟體高壓氧艙恢復(fù)后,實驗當天的血尿素以及血清磷酸肌酸激酶活性和次日相比均無顯著變化(P﹥0.05),但自然恢復(fù)后實驗當天的血尿素較次日存在明顯上升(P﹥0.05),血清磷酸肌酸激酶活性顯著下降(P﹤0.05)。提示:軟體高壓氧艙對血清磷酸肌酸激酶和血尿素指標的恢復(fù)速度高于自然恢復(fù)。3.實驗對象在3次30秒最大功率騎行后,采用軟體高壓氧艙恢復(fù)和自然恢復(fù)兩種恢復(fù)方式后,顯示:血壓(P﹥0.05)、血紅蛋白(P﹥0.05)、血清睪酮(P﹥0.05)、血清皮質(zhì)醇(P﹥0.05)、血清睪酮/血清皮質(zhì)醇(P﹥0.05)、運動表現(xiàn)(P﹥0.05)均無明顯變化。
郝少偉[8](2014)在《高原低氧環(huán)境大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌中HIF-1α及骨骼肌能量代謝的影響》文中研究表明目的:通過建立大鼠在高原低氧環(huán)境下大強度運動后,將其轉(zhuǎn)移至增壓艙內(nèi)在0.2-0.3MPa(絕對壓力2-3ATA)的壓力環(huán)境中恢復(fù)的動物模型,探討高原低氧環(huán)境下大強度訓(xùn)練與施加增壓輔助方法對大鼠骨骼肌組織中HIF-1α、GLUT-1、GLUT-4蛋白表達及LDH、SDH酶活性的變化對大鼠骨骼肌疲勞恢復(fù)的影響。方法:健康雄性Wistar大鼠56只隨機分為7組,每組8只:其中A組為安靜對照組,B組為自然恢復(fù)組,C組為0.2MPa增壓1h恢復(fù)組,D組0.2MPa增壓2h恢復(fù)組,E組為0.3MPa增壓1h恢復(fù)組,F(xiàn)組為低氧運動后自然恢復(fù)組,G組為低氧運動后0.2MPa增壓1h恢復(fù)組;平均體重A組197.71±16.87g,B組210.25±12.06g,C組208.38±4.75g,D組208.00±14.33g,E組210.88±11.99g,F(xiàn)組212.75±12.09g,G組210.50±8.53g。7組大鼠在西寧(2260m)青海大學(xué)醫(yī)學(xué)院動物實驗房進行3天適應(yīng)性訓(xùn)練和6天正式訓(xùn)練:其中適應(yīng)期第1天跑速15m/min,其后每天遞增5m/min;適應(yīng)期坡度為0°;運動時間第一天15min,第二天20min,第三天30min。正式訓(xùn)練第1天跑速25m/min,第2天30m/min,以后4天維持此跑速至實驗結(jié)束;第1,2天坡度0°第3天增至10°,余下3天維持此坡度不變;正式訓(xùn)練期間運動時間60min/天。第7天進行B組至G組速度為35m/mim、坡度為10°的力竭運動。運動后依照力竭運動組別順序除B組、F組外其余各組進艙增壓恢復(fù)休息1h,增壓恢復(fù)結(jié)束后24h所有大鼠實施腹腔麻醉取一側(cè)腓腸肌,運用蛋白質(zhì)免疫印跡法檢測各組HIF-1α、GLUT-1、GLUT-4的蛋白表達,運用ELISA法檢測各組LDH和SDH酶活性。結(jié)果:(1)通過7天高原低氧環(huán)境下大強度運動后施加增壓輔助方法的恢復(fù)實驗發(fā)現(xiàn),大鼠骨骼肌HIF-1α蛋白表達呈現(xiàn)先下降后上升再下降的趨勢,其中C組(0.2MPa增壓1h恢復(fù))上升幅度較大。(2)通過7天高原低氧環(huán)境下大強度運動后施加增壓輔助方法的恢復(fù)實驗發(fā)現(xiàn),大鼠骨骼肌GLUT-1蛋白表達呈現(xiàn)先上升后下降再上升的趨勢,其中G組(低氧運動后0.2MPa的增壓1h恢復(fù))上升較大。(3)通過7天高原低氧環(huán)境下大強度運動后施加增壓輔助方法的恢復(fù)實驗發(fā)現(xiàn),大鼠骨骼肌GLUT-4蛋白表達呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢,其中G組(低氧運動后0.2MPa的增壓1h恢復(fù))上漲幅度最大。(4)通過7天增壓輔助方法干預(yù)后,G組(低氧運動后增壓恢復(fù))與F組(低氧運動后自然恢復(fù))相比大鼠骨骼肌LDH活性上升且兩組具有顯著性差異(P<0.05)(5)通過7天增壓輔助方法干預(yù)后,大鼠骨骼肌SDH活性從A組(安靜對照)至G組(低氧運動后增壓恢復(fù))呈現(xiàn)先上升后下降再上升再下降的趨勢且各組之間的差異不具有顯著性。結(jié)論:(1)增壓輔助方法干預(yù)的C組(0.2MPa增壓1h恢復(fù))、D組(0.2MPa增壓2h恢復(fù))、E組(0.3MPa增壓1h恢復(fù))大鼠骨骼肌HIF-1α蛋白表達量上調(diào),表明施加增壓輔助方法對大鼠骨骼肌HIF-1α產(chǎn)生影響,HIF-1α表達上升可誘導(dǎo)其下游的靶基因轉(zhuǎn)錄上調(diào)增加骨骼肌氧及營養(yǎng)物質(zhì)的供應(yīng),有利于高原低氧環(huán)境下大強度訓(xùn)練后的疲勞恢復(fù)。(2)增壓輔助干預(yù)后G組(低氧運動后0.2MPa的增壓1h恢復(fù))與F組(低氧運動后自然恢復(fù))相比GLUT-1、GLUT-4有明顯上升趨勢。GLUT-1、GLUT-4表達上升可增加骨骼肌的葡萄糖轉(zhuǎn)運能力,有利于骨骼肌對葡萄糖的攝取及能量物質(zhì)的補充,促進機體在高原低氧環(huán)境下大強度訓(xùn)練后的疲勞恢復(fù)。(3)增壓輔助干預(yù)后C組(0.2MPa增壓1h恢復(fù)),E組(0.3MPa增壓1h恢復(fù))大鼠骨骼肌LDH的活性上調(diào);G組(低氧運動后0.2MPa增壓1h恢復(fù))與F組(低氧運動后自然恢復(fù))相比具有顯著性(P<0.05)。表明增壓輔助方法干預(yù)的恢復(fù)組LDH活性上調(diào)可促進骨骼肌乳酸至丙酮酸的代謝,此過程可減少骨骼肌中乳酸的含量,增加對骨骼肌能量的供應(yīng),有助于高原低氧環(huán)境運動后機體的疲勞恢復(fù)。(4)增壓輔助干預(yù)后大鼠骨骼肌SDH活性無顯變化,表明高原低氧大強度運動后采用增壓輔助方法對提高大鼠有氧代謝能力的影響不大。
王超[9](2014)在《高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠血清自由基及相關(guān)指標影響的研究》文中提出目的:通過測定大強度運動后進入不同時間、不同壓強下增壓氧艙恢復(fù)后的大鼠血清自由基接相關(guān)指標的含量,探討高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠恢復(fù)情況的影響,為進一步研究增壓輔助方法對運動員疲勞恢復(fù)提供研究基礎(chǔ)。方法:將56只Wistar大鼠隨機分成7組,(1)高原安靜組,安靜飼養(yǎng)(2)高原訓(xùn)練組,大負荷訓(xùn)練后不用任何方法幫其疲勞恢復(fù)(3)高原訓(xùn)練后進入壓力為0.2MPa的增壓氧艙恢復(fù)一小時的增壓組(4)高原訓(xùn)練后進入壓力為0.2MPa的增壓氧艙恢復(fù)兩小時的增壓組(5)高原訓(xùn)練后進入壓力為0.3MPa的增壓氧艙恢復(fù)一小時的增壓組(6)模擬海拔4500m低氧訓(xùn)練組,進入模擬海拔4500m大負荷訓(xùn)練后不用任何方法幫其疲勞恢復(fù)(7)進入模擬海拔4500m進行低氧訓(xùn)練后再進入壓力為0.2MPa的增壓氧艙恢復(fù)一小時的增壓組,正式訓(xùn)練6天結(jié)束后第7天將所有大鼠分批進行跑臺至力竭,24小時休息后麻醉處死。測定各組大鼠血清中SOD、CAT、GSH-Px、T-AOC、MDA、ROS的濃度。結(jié)果:大鼠在海拔2261m的環(huán)境下,進行6天的低氧訓(xùn)練后,進增壓氧艙壓力增加至0.2MPa一小時,會使大鼠血清中SOD濃度升高,MDA濃度降低,ROS濃度降低,CAT、GSH-Px、T-AOC濃度均無顯著性差異。大鼠在海拔2261m的環(huán)境下,進行6天的低氧訓(xùn)練后,進增壓氧艙壓力增加至0.2MPa兩小時,會使大鼠血清中SOD濃度升高,CAT濃度下降、MDA濃度降低,GSH-Px、T-AOC、ROS濃度均無顯著性差異。大鼠在海拔2261m的環(huán)境下,進行6天的低氧訓(xùn)練后,進增壓氧艙壓力增加至0.3MPa一小時會使大鼠血清中CAT濃度下降,MDA濃度下降,SOD、GSH-Px、T-AOC、ROS濃度均無顯著性差異。大鼠在模擬海拔4500m的環(huán)境下,進行6天的低氧訓(xùn)練后,進增壓氧艙壓力增加至0.2MPa一小時,會使大鼠血清中ROS濃度升高,SOD、CAT、GSH-Px、MDA、 T-AOC濃度均無顯著性差異。結(jié)論:大鼠經(jīng)海拔2261m環(huán)境下進行6天的低氧訓(xùn)練后,分別進入壓力0.2MPa一小時或兩小時、0.3MPa一小時后均會使血清中自由基濃度下降,對疲勞恢復(fù)有積極的作用。大鼠經(jīng)海模擬海拔4500m環(huán)境下進行6天的低氧訓(xùn)練后,進入壓力0.2MPa一小時后會使血清中自由基濃度上升,對疲勞恢復(fù)有負面作用。大鼠經(jīng)海拔2261m環(huán)境下進行6天的低氧訓(xùn)練后,進增壓氧艙壓力增加到0.2MP,一小時或兩小時,效果最好,壓力加到0.3MP,一小時,效果次之。
徐敏[10](2013)在《高壓氧艙對疲勞恢復(fù)的影響》文中認為高壓氧可以增加機體對氧自由基的抵抗能力,消除體內(nèi)乳酸堆積,增加血氧分子數(shù)量,改善機體在劇烈運動后的缺氧狀態(tài),從而達到促進疲勞恢復(fù)的作用。但是長時間大劑量吸入高壓氧會使機體內(nèi)氧自由基生成過多,易發(fā)生高壓氧中毒。
二、高壓氧對長跑運動員急性疲勞恢復(fù)過程的影響(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構(gòu)并詳細分析其設(shè)計過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關(guān)信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關(guān)系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實踐的需要提出設(shè)計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學(xué)用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、高壓氧對長跑運動員急性疲勞恢復(fù)過程的影響(論文提綱范文)
(1)四周高壓氧干預(yù)對優(yōu)秀鋼架雪車運動員心率變異性的影響(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
英文縮略詞表 |
1 前言 |
1.1 選題依據(jù) |
1.2 研究目的 |
1.3 研究意義 |
2 文獻綜述 |
2.1 高壓氧概述 |
2.1.1 高壓氧的概念及原理 |
2.1.2 高壓氧在體育運動中應(yīng)用 |
2.2 鋼架雪車項目概述 |
2.2.1 簡介與項目發(fā)展歷程 |
2.2.2 鋼架雪車項目特征 |
2.3 心率變異性 |
2.3.1 心率變異性的分析方法及指標含義 |
2.3.2 心率變異性在訓(xùn)練中的應(yīng)用 |
2.4 小結(jié) |
3 研究對象與方法 |
3.1 研究對象 |
3.2 研究方法 |
3.2.1 文獻資料法 |
3.2.2 實驗法 |
3.3 數(shù)據(jù)處理與分析 |
4 研究結(jié)果 |
4.1 四周訓(xùn)練負荷監(jiān)控 |
4.1.1 訓(xùn)練內(nèi)容時長統(tǒng)計 |
4.1.2 陸上推橇、沖刺距離統(tǒng)計 |
4.1.3 訓(xùn)練課RPE統(tǒng)計 |
4.1.4 訓(xùn)練課心率區(qū)間統(tǒng)計 |
4.2 四周高壓氧干預(yù)對HRV指標的影響 |
4.2.1 四周高壓氧干預(yù)對時域指標的影響 |
4.2.2 四周高壓氧干預(yù)對頻域指標的影響 |
4.3 四周高壓氧干預(yù)對HRV相關(guān)血液學(xué)指標的影響 |
4.3.1 四周高壓氧干預(yù)對肌酸激酶和血尿素指標的影響 |
4.3.2 四周高壓氧干預(yù)對紅細胞相關(guān)指標和白細胞指標的影響 |
4.3.3 四周高壓氧干預(yù)對內(nèi)分泌指標的影響 |
4.4 四周高壓氧干預(yù)對HRV相關(guān)運動能力指標的影響 |
4.5 本研究心率變異性與血液指標和運動能力指標的相關(guān)性 |
5 分析與討論 |
5.1 四周高壓氧干預(yù)對HRV影響的結(jié)果分析 |
5.2 四周高壓氧干預(yù)對HRV相關(guān)血液學(xué)指標影響的結(jié)果分析 |
5.3 四周高壓氧干預(yù)對HRV相關(guān)運動能力指標影響的結(jié)果分析 |
5.4 心率變異性與血液指標相關(guān)性的結(jié)果分析 |
5.5 小結(jié) |
6 結(jié)論與建議 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 建議 |
7 參考文獻 |
致謝 |
(2)不同氧療手段對機體運動能力的影響及相關(guān)機理研究進展(論文提綱范文)
1 高氧氣體補充與運動 |
1.1 高氧氣體補充與運動概述 |
1.2 高氧氣體補充對運動能力的影響與相關(guān)機理研究進展 |
1.3 運動人群補充高氧氣體的優(yōu)缺點 |
2 高壓氧療與運動 |
2.1 高壓氧療與運動概述 |
2.2 高壓氧療對運動能力的影響與相關(guān)機理研究進展 |
2.3 運動人群進行高壓氧療的優(yōu)缺點 |
3 微壓氧療與運動 |
3.1 微壓氧療與運動概述 |
3.2 微壓氧療對運動能力的影響與相關(guān)機理研究進展 |
3.3 運動人群進行微壓氧療的優(yōu)缺點 |
4 小結(jié)、注意事項與展望 |
4.1 小結(jié) |
4.2 注意事項 |
4.3 展望 |
(3)軟體高壓氧艙對高強度間歇運動后恢復(fù)效果應(yīng)用研究(論文提綱范文)
1 實驗對象與方案 |
1.1 實驗對象與分組 |
1.2 軟體高壓氧艙恢復(fù)方案 |
2 實驗流程 |
2.1 實驗前準備 |
2.2 運動前測試與取樣 |
2.3 高強間歇運動方案 |
2.4 運動后的測試與取樣 |
2.5 恢復(fù)后的測試與取樣 |
3 數(shù)據(jù)處理 |
4 實驗結(jié)果 |
5 討論與分析 |
6 結(jié)論 |
(4)中長跑運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生心血管應(yīng)激影響的實驗研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 引言 |
1.1 選題依據(jù) |
1.2 研究目的及意義 |
第2章 文獻綜述 |
2.1 運動應(yīng)激與運動猝死 |
2.1.1 應(yīng)激與運動應(yīng)激 |
2.1.2 運動應(yīng)激的生理學(xué)理論 |
2.1.3 運動猝死及其相關(guān)性研究 |
2.2 中長跑與運動中呼吸的生理學(xué)機制 |
2.2.1 中長跑運動系統(tǒng)功能特征 |
2.2.2 運動與呼吸功能 |
2.2.3 臺階試驗的演變及發(fā)展 |
2.3 體育運動中吸氧干預(yù)研究 |
2.3.1 特殊環(huán)境對呼吸系統(tǒng)的影響 |
2.3.2 吸氧干預(yù)的方法與相關(guān)性研究 |
第3章 研究方法與實驗設(shè)計 |
3.1 研究方法 |
3.1.1 文獻資料法 |
3.1.2 問卷調(diào)查法 |
3.1.3 專家訪談法 |
3.1.4 實驗法 |
3.1.5 數(shù)理統(tǒng)計法 |
3.2 實驗設(shè)計 |
3.2.1 實驗對象 |
3.2.2 實驗分組 |
3.2.3 實驗時間、地點及器材 |
3.2.4 實驗變量 |
3.2.5 實驗流程 |
3.2.6 實驗的具體步驟 |
3.2.7 實驗的控制 |
第4章 實驗結(jié)果 |
4.1 定量負荷運動中吸氧干預(yù)影響效果 |
4.1.1 吸氧干預(yù)對中學(xué)生定量負荷運動后心血管生理指標變化影響 |
4.1.2 吸氧干預(yù)對不同運動能力中學(xué)生定量負荷心血管應(yīng)激效應(yīng)影響 |
4.2 耐力跑測試運動中吸氧干預(yù)影響效果 |
4.2.1 吸氧干預(yù)對中學(xué)生耐力測試成績影響 |
4.2.2 吸氧干預(yù)對中學(xué)生耐力測試后心血管生理指標變化影響 |
4.2.3 吸氧干預(yù)對不同運動能力中學(xué)生耐力測試心血管應(yīng)激效應(yīng)影響 |
4.3 運動中吸氧干預(yù)對不同性別中學(xué)生應(yīng)激差異化影響效果 |
4.3.1 高水平耐力組中不同性別中學(xué)生應(yīng)激差異化影響 |
4.3.2 低水平耐力組中不同性別中學(xué)生應(yīng)激差異化影響 |
4.4 運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生應(yīng)激主觀體驗影響效果 |
4.4.1 運動中吸氧干預(yù)對男生應(yīng)激主觀感受影響效果 |
4.4.2 運動中吸氧干預(yù)對女生應(yīng)激主觀感受影響效果 |
第5章 討論與分析 |
5.1 運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生影響效果的實驗結(jié)果討論分析 |
5.2 運動中吸氧干預(yù)對不同運動能力中學(xué)生影響效果的討論分析 |
5.2.1 定量負荷中吸氧干預(yù)對不同運動能力中學(xué)生心血管指標影響 |
5.2.2 耐力測試中吸氧干預(yù)對不同運動能力中學(xué)生心血管指標影響 |
5.2.3 耐力測試中吸氧干預(yù)對不同運動能力中學(xué)生運動成績指標影響 |
5.3 運動中吸氧干預(yù)對不同性別中學(xué)生影響效果的討論分析 |
5.4 運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生應(yīng)激主觀體驗影響效果的討論分析 |
第6章 結(jié)論與展望 |
6.1 結(jié)論 |
6.2 展望 |
參考文獻 |
附錄 |
攻讀學(xué)位期間的研究成果及所獲榮譽 |
致謝 |
(5)微壓氧對大強度訓(xùn)練大鼠氧化應(yīng)激和毛細血管再生相關(guān)因子的影響(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
中英文縮略詞表 |
前言 |
文獻綜述 |
1 高壓氧療法及微壓氧研究現(xiàn)狀 |
1.1 高壓氧研究現(xiàn)狀 |
1.2 微壓氧研究現(xiàn)狀 |
2 氧化應(yīng)激 |
2.1 運動對氧化應(yīng)激的影響 |
3 毛細血管再生 |
3.1 血管內(nèi)皮生長因子 |
3.2 運動對VEGF和毛細血管新生的影響 |
3.3 堿性成纖維細胞生長因子 |
3.4 運動對骨骼肌bFGF表達的影響 |
3.5 高壓氧對毛細血管再生的影響 |
研究內(nèi)容 |
1 材料和方法 |
1.1 實驗對象 |
1.2 實驗動物分組和運動干預(yù) |
1.3 動物取材與樣本制備 |
1.4 氧化應(yīng)激指標檢測 |
1.5 骨骼肌組織學(xué)制備—HE染色 |
1.6 熒光定量PCR檢測 |
1.7 Western Blot檢測 |
1.8 免疫組織化學(xué)染色 |
1.9 統(tǒng)計學(xué)方法 |
2 實驗結(jié)果 |
2.1 大鼠的一般狀況 |
2.2 微壓氧對大鼠力竭時間的影響 |
2.3 微壓氧對大鼠腓腸肌中MDA含量及抗氧化酶活性的影響 |
2.4 腓腸肌組織形態(tài)學(xué)改變 |
2.5 微壓氧對大鼠毛細血管再生相關(guān)因子的表達 |
2.6 微壓氧對骨骼肌毛細血管新生的影響 |
3 分析討論 |
3.1 力竭時間的比較 |
3.2 微壓氧對大鼠腓腸肌中MDA含量及抗氧化酶活性的影響 |
3.3 微壓氧對大鼠骨骼肌組織形態(tài)學(xué)的影響 |
3.4 微壓氧對大鼠毛細血管再生相關(guān)因子及毛細血管密度的影響 |
4 結(jié)論 |
參考文獻 |
致謝 |
(6)軟體高壓氧艙對賽艇隊女子運動員運動后恢復(fù)的影響(論文提綱范文)
中文摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 選題依據(jù) |
1.2 研究目的、意義 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意義 |
2 文獻綜述 |
2.1 軟體高壓氧艙概述 |
2.1.1 軟體高壓氧艙的基本結(jié)構(gòu)和基本原理 |
2.1.2 軟體高壓氧艙在國內(nèi)外的應(yīng)用 |
2.2 高壓氧概述 |
2.3 賽艇運動概述 |
2.4 疲勞的概述 |
2.4.1 疲勞定義 |
2.4.2 疲勞產(chǎn)生機制 |
2.4.3 疲勞恢復(fù)機理 |
2.5 高壓氧在運動訓(xùn)練中的應(yīng)用研究 |
2.5.1 高壓氧對心血管系統(tǒng)恢復(fù)的研究 |
2.5.1.1 心率(HR) |
2.5.1.2 血壓(BP) |
2.5.1.3 血氧飽和度(SpO2) |
2.5.2 高壓氧對內(nèi)分泌系統(tǒng)恢復(fù)的研究 |
2.5.2.1 血睪酮(T) |
2.5.2.2 血清皮質(zhì)醇(C) |
2.5.2.3 血睪酮/血清皮質(zhì)醇(T/C) |
2.5.3 高壓氧對氧轉(zhuǎn)運系統(tǒng)恢復(fù)的研究 |
2.5.3.1 血紅蛋白(Hb) |
2.5.4 高壓氧對骨骼肌系統(tǒng)恢復(fù)的研究 |
2.5.4.1 血清肌酸激酶(CK) |
2.5.5 高壓氧對物質(zhì)能量代謝恢復(fù)的研究 |
2.5.5.1 血乳酸(BL) |
2.5.5.2 血尿素(BUN) |
3 研究對象與方法 |
3.1 研究對象 |
3.2 研究方法 |
3.2.1 文獻資料法 |
3.2.2 實驗法 |
3.2.2.1 研究設(shè)備及器材 |
3.2.2.2 運動方式 |
3.2.2.3 實驗步驟 |
3.2.3 數(shù)理統(tǒng)計法 |
4 研究結(jié)果 |
4.1 周訓(xùn)練負荷安排 |
4.1.1 訓(xùn)練量 |
4.1.2 訓(xùn)練強度 |
4.2 身體機能指標監(jiān)控結(jié)果 |
4.2.1 賽艇運動員心率變化 |
4.2.2 賽艇運動員血壓變化 |
4.2.3 賽艇運動員血氧飽和度變化 |
4.2.4 賽艇運動員血睪酮(T)變化 |
4.2.5 賽艇運動員血清皮質(zhì)醇(C)變化 |
4.2.6 賽艇運動員血睪酮/血清皮質(zhì)醇(T/C)變化 |
4.2.7 賽艇運動員血紅蛋白變化 |
4.2.8 賽艇運動員血清肌酸激酶變化 |
4.2.9 賽艇運動員血乳酸變化 |
4.2.10 賽艇運動員血尿素變化 |
5 分析與討論 |
5.1 訓(xùn)練負荷及疲勞的分析 |
5.1.1 訓(xùn)練負荷分析 |
5.1.2 賽艇運動員機體疲勞程度的分析 |
5.2 軟體高壓氧艙恢復(fù)方式對運動員運動后恢復(fù)效果的分析 |
5.2.1 心血管系統(tǒng)恢復(fù)效果的分析 |
5.2.2 內(nèi)分泌系統(tǒng)恢復(fù)效果的分析 |
5.2.3 氧轉(zhuǎn)運系統(tǒng)恢復(fù)效果的分析 |
5.2.4 骨骼肌系統(tǒng)恢復(fù)效果的分析 |
5.2.5 物質(zhì)能量代謝系統(tǒng)恢復(fù)效果的分析 |
6 結(jié)論 |
主要參考文獻 |
致謝 |
附件 |
(7)軟體高壓氧艙對短距離競速類專項大學(xué)生30秒最大功率騎行后恢復(fù)的研究(論文提綱范文)
目錄 |
中文摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 選題依據(jù) |
1.2 研究目的、意義 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意義 |
1.3 文獻綜述 |
1.3.1 軟體高壓氧艙的概述 |
1.3.2 30 秒最大功率運動概述 |
1.3.3 疲勞的概述 |
1.3.4 高壓氧在運動訓(xùn)練恢復(fù)中的應(yīng)用研究 |
2 研究對象和方法 |
2.1 研究對象 |
2.2 研究方法 |
2.2.1 文獻資料法 |
2.2.2 實驗研究法 |
2.2.3 實驗設(shè)計圖 |
3 研究結(jié)果 |
3.1 軟體高壓氧艙恢復(fù)方式 3 次 30 秒最大功率運動后指標變化 |
3.1.1 最大功率和平均功率 |
3.1.2 心率 |
3.1.3 血乳酸 |
3.2 自然恢復(fù)方式 3 次 30 秒最大功率運動后指標變化 |
3.2.1 最大功率和平均功率 |
3.2.2 心率 |
3.2.3 血乳酸 |
3.3 兩種恢復(fù)方式 3 次 30 秒最大功率運動后指標變化比較 |
3.3.1 最大功率 |
3.3.2 平均功率 |
3.3.3 心率 |
3.3.4 血乳酸 |
3.4 軟體高壓氧艙對運動后各系統(tǒng)指標變化及恢復(fù)的影響 |
3.4.1 心血管系統(tǒng) |
3.4.2 運動系統(tǒng) |
3.4.3 內(nèi)分泌系統(tǒng) |
3.4.4 主觀體力感覺等級(RPE) |
3.4.5 運動表現(xiàn) |
4 分析與討論 |
4.1 3 次 30 秒最大功率騎行運動后疲勞的分析 |
4.2 軟體高壓氧艙對 3 次 30 秒最大功率騎行運動后疲勞恢復(fù)效果的分析 |
4.2.1 軟體高壓氧艙對心血管系統(tǒng)機能恢復(fù)的影響 |
4.2.2 軟體高壓氧艙對運動系統(tǒng)機能恢復(fù)的影響 |
4.2.3 軟體高壓氧艙對內(nèi)分泌系統(tǒng)機能恢復(fù)的影響 |
4.2.4 軟體高壓氧艙對感覺機能恢復(fù)的影響 |
4.2.5 軟體高壓氧艙對運動表現(xiàn)的影響 |
5 結(jié)論 |
參考文獻 |
致謝 |
附件 |
(8)高原低氧環(huán)境大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌中HIF-1α及骨骼肌能量代謝的影響(論文提綱范文)
中文摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 高壓氧醫(yī)學(xué)發(fā)展概述 |
1.2 高壓氧技術(shù)在中國臨床醫(yī)學(xué)中的發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.3 高壓氧在體育運動中的應(yīng)用及其作用 |
1.4 高壓氧在高原適應(yīng)和高原訓(xùn)練中的應(yīng)用及其作用 |
1.5 高壓氧的毒性作用 |
1.6 高原訓(xùn)練存在的問題 |
2 文獻綜述 |
2.1 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌低氧誘導(dǎo)因子-1 的影響 |
2.1.1 低氧誘導(dǎo)因子-1 概述 |
2.2 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌乳酸脫氫酶的影響 |
2.2.1 乳酸脫氫酶概述 |
2.3 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌琥珀酸脫氫酶的影響 |
2.3.1 琥珀酸脫氫酶概述 |
2.4 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌葡萄糖轉(zhuǎn)運體的影響 |
2.4.1 葡萄糖轉(zhuǎn)運體概述 |
3 材料與方法 |
3.1 研究對象 |
3.2 動物分組 |
3.3 運動訓(xùn)練方案 |
3.4 增壓預(yù)處理方案 |
4 實驗儀器與試劑 |
4.1 主要儀器 |
4.2 實驗試劑 |
4.3 取材 |
4.4 指標測定 |
4.4.1 HIF-1α、GLUT1 和 GLUT4 表達的測定 |
4.4.2 SDH、LDH 表達的測定 |
4.5 統(tǒng)計學(xué)分析 |
5 結(jié)果 |
5.1 增壓輔助方法對大鼠低氧運動力竭時間的影響 |
5.2 大鼠骨骼肌中 HIF-1α檢測結(jié)果 |
5.3 大鼠骨骼肌 GLUT-1 檢測結(jié)果 |
5.4 大鼠骨骼肌 GLUT-4 檢測結(jié)果 |
5.5 大鼠骨骼肌中 LDH 檢測結(jié)果 |
5.6 大鼠骨骼肌中 SDH 檢測結(jié)果 |
6 討論 |
6.1 增壓輔助方法對大鼠低氧大運動力竭時間的影響 |
6.2 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌 HIF-1α的影響 |
6.3 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌能量代謝的影響 |
6.4 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌糖代謝相關(guān)酶的影響 |
6.4.1 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌 LDH 活性的影響 |
6.4.2 高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌 SDH 活性的影響 |
7 結(jié)論 |
參考文獻 |
附錄 |
致謝 |
個人簡歷 |
(9)高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠血清自由基及相關(guān)指標影響的研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
Abstract |
目錄 |
1 前言 |
1.1 論文選題的意義及研究內(nèi)容 |
1.2 文獻綜述 |
2 研究對象與方法 |
2.1 研究對象 |
2.2 研究方法 |
2.2.1 文獻資料法 |
2.2.2 數(shù)理統(tǒng)計法 |
2.2.3 邏輯分析法 |
2.2.4 實驗法 |
3 結(jié)果與分析 |
3.1 實驗結(jié)果 |
3.1.1 超氧化物歧化酶(SOD) |
3.1.2 過氧化氫酶(CAT) |
3.1.3 谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px) |
3.1.4 總抗氧化能力(T-AOC) |
3.1.5 丙二醛(MDA) |
3.1.6 活性氧(ROS) |
3.2 討論與分析 |
3.2.1 高原低氧環(huán)境下增壓輔助訓(xùn)練對 SOD 濃度的影響 |
3.2.2 高原低氧環(huán)境下增壓輔助訓(xùn)練對 CAT 濃度的影響 |
3.2.3 高原低氧環(huán)境下增壓輔助訓(xùn)練對 GSH-Px 濃度的影響 |
3.2.4 高原低氧環(huán)境下增壓輔助訓(xùn)練對 T-AOC 濃度的影響 |
3.2.5 高原低氧環(huán)境下增壓輔助訓(xùn)練對 MDA 濃度的影響 |
3.2.6 高原低氧環(huán)境下增壓輔助訓(xùn)練對 ROS 濃度的影響 |
4 結(jié)論 |
參考文獻 |
附錄 |
附圖 |
致謝 |
個人簡歷 |
(10)高壓氧艙對疲勞恢復(fù)的影響(論文提綱范文)
1 HBO的作用機理以及可行性 |
2 HBO對運動疲勞后相關(guān)血液指標變化的影響 |
2.1 HBO對運動后血乳酸、酸堿度的影響 |
2.2 HBO對運動后血紅蛋白 (Hb) 與血氧飽和度 (SpO2) 的影響 |
2.3 HBO對運動后血尿素氮 (BUN) 的影響 |
2.4 HBO對運動后血清肌酸激酶以及抗氧化酶的影響 |
3 HBO對運動后肝臟恢復(fù)的影響 |
4 HBO對運動后心肌疲勞恢復(fù)的影響 |
5 高壓氧治療的副作用 |
6 小結(jié) |
四、高壓氧對長跑運動員急性疲勞恢復(fù)過程的影響(論文參考文獻)
- [1]四周高壓氧干預(yù)對優(yōu)秀鋼架雪車運動員心率變異性的影響[D]. 高超. 上海體育學(xué)院, 2021(10)
- [2]不同氧療手段對機體運動能力的影響及相關(guān)機理研究進展[J]. 瞿超藝,馮亦唯,徐旻霄,趙麗娜,耿雪,趙翠翠,覃飛,趙杰修. 中國運動醫(yī)學(xué)雜志, 2021(05)
- [3]軟體高壓氧艙對高強度間歇運動后恢復(fù)效果應(yīng)用研究[J]. 畢學(xué)翠,詹建國. 科學(xué)技術(shù)與工程, 2020(20)
- [4]中長跑運動中吸氧干預(yù)對中學(xué)生心血管應(yīng)激影響的實驗研究[D]. 張余. 江西科技師范大學(xué), 2019(02)
- [5]微壓氧對大強度訓(xùn)練大鼠氧化應(yīng)激和毛細血管再生相關(guān)因子的影響[D]. 張冉. 上海體育學(xué)院, 2017(12)
- [6]軟體高壓氧艙對賽艇隊女子運動員運動后恢復(fù)的影響[D]. 王遠月. 首都體育學(xué)院, 2015(07)
- [7]軟體高壓氧艙對短距離競速類專項大學(xué)生30秒最大功率騎行后恢復(fù)的研究[D]. 徐敏. 首都體育學(xué)院, 2014(07)
- [8]高原低氧環(huán)境大強度運動后增壓輔助方法對大鼠骨骼肌中HIF-1α及骨骼肌能量代謝的影響[D]. 郝少偉. 青海師范大學(xué), 2014(02)
- [9]高原低氧環(huán)境下大強度運動后增壓輔助方法對大鼠血清自由基及相關(guān)指標影響的研究[D]. 王超. 青海師范大學(xué), 2014(02)
- [10]高壓氧艙對疲勞恢復(fù)的影響[J]. 徐敏. 體育研究與教育, 2013(S1)