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运动性肌肉酸痛(三)

2016-10-12 17:02 http://www.cufl.com/ 点击:
 
二、运动延迟性肌肉损伤


        由于从事不习惯的运动而导致的骨骼肌结构出现损伤性变化,其时相性特征同DOMS,一般出现在运动后24—48小时,持续时间约为10—15天。延迟性肌肉损伤一般无积累现象,可在运动后恢复。


(一)实验模型

1.动物模型

    在动物实验中一般都采用不同形式的下坡跑运动建立动物EIMS模型,其中最常用、最简单的运动方式是Armstrong建立的间歇性下坡跑运动,具体方法是:动物:SD大鼠或Wistar大鼠(250—300克),速度:16米/分,坡度:-16°,运动形式:5分钟运动,2分钟休息,总运动时间90分钟,运动后,大鼠后肢可出现EIMD症状。
    另外,为了探讨EIMD的变化原因,使EIMD症状更明显,可以采用加大运动时间的方式,诱发肌肉分子生物学指标发生变化,具体方法是:动物:SD大鼠或Wistar大鼠,运动方式:速度:16—18米/分,坡度:-16°或0°;时间:持续运动200分钟,由于运动时间长,因此,EIMD症状更明显。

2.人体模型(同DOMS)

(二)EIMD形态学特征

 EIMD的形态学变化特征主要表现在骨骼肌超微结构的变化,所以又称为肌肉“微损伤”,应用电子显微镜技术发现,EIMD的变化主要表现为收缩蛋白和细胞骨架的变化。

1.肌肉收缩装置的变化

    骨骼肌的收缩装置主要指肌肉的收缩蛋白及Z盘等辅助装置,运动可引起这些装置的结构变化。

    (1)Z-disc破坏

Knappeis和Clarsen最早报道了骨骼肌的超微结构。在运动过程中,Z盘是整个肌节结构中最容易受破坏的部位。

Z盘的变化可概况为:
①  Z锯齿样变化;
②  中等程度的Z盘流;
③  严重的z盘流;
④  z线溶解和肌原蛋白收缩成份的消失;
⑤  局部组织中Z盘完全消失;

     定量观察大鼠在持续性下坡跑运动后Z线变化,发现运动后即刻Z盘异常百分比为 16.54%,运动后24和48小时Z盘异常率分别为32.12%和34.68%,与非运动对照组 (2.68%)相比有显著性差异,可见动物在下坡运动后Z盘确实可出现Z线异常。

    (2)局部A带破坏

    A带主要由肌凝蛋白和部分肌动蛋白组成,是肌肉收缩过程中的最基本成份,在离心性运动后,A带也会出现较明显的变化。有研究发现在大强度运动后,A带成份的变化占整个肌肉收缩装置结构变化的90%,在A带结构变化中,主要表现为肌凝蛋白的损伤。

2.细胞骨架的变化   

    (1)细胞骨架的组成

    细胞骨架主要维持骨骼肌正常的形态结构,在运动过程中,细胞骨架也会出现形态学变化,并影响骨骼肌收缩蛋白的正常结构。骨骼肌内肌节和Z带正常形态的维持主要是靠肌肉内的一些细胞骨架。细胞骨架在电子显微镜下是一些直径在6-16nM之间的一些蛋白微丝,主要包括细胞内骨架和细胞外骨架。

    ①细胞外骨架:主要是一些中间蛋白微丝,存在于Z盘周围,由Desmin、Vimetin和 synemin组成。Tokuyasu报道,Desnfin是连接Z盘之间的一种中间蛋白,同时它也连接线粒体、细胞核和肌膜。Wang and Ramirez-Mitchell通过扫描电镜发现纵向排列的中间蛋白微丝起源于Z盘外周,它的作用主要是限制肌节长度在肌肉收缩时被过分牵拉。
    ②细胞内骨架:主要由Titin and Nebulin两种蛋白质组成。1983年LaShall等采用免疫电镜首次发现titin的定位,现在认为titin是连接Z盘和Myosin之间的蛋白丝,从Z盘至M线,在肌节中具有一定弹性,并维持Myosin的中间状态,不同肌纤维类型的titin弹性不同,快肌纤维titin的弹性较好,titin:actin比值明显高于慢肌纤维。

    首次发现Nebulin定位的是Wang and Wright,1988年他们采用免疫电镜技术发现这种蛋白的定位,在肌肉放松状态下Nebulin起源于Z盘,延深至I带,连接于Z盘与Z盘之间,与A带中的actin平行排列,主要作用是保持Actin的正常结构。


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(责任编辑:推土机)
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