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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(shù)模擬低氧訓練動物實驗采用的高度集中在 2000m — 4000m 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(shù)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(jù)人的 高原訓練高度。
作者
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
2、13.6%的氧濃度(相當于海拔 3500m的氧濃度),常壓低氧倉
不同低氧訓練模式對集體骨骼肌一氧化氮合酶( NOS系統(tǒng)
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 2700m
3000m 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
3、、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 mRN冰平和蛋
白水平表達的影響
趙鵬、馮連世等
4、( 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),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( VEGF)
mRN冰平表達及毛細血管密度的影響
林家仕等( 2009)
wistar 大
5、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(huán)境(12.7%氧濃度),常壓
觀察SD大鼠經(jīng)過4周不同的低氧訓練方式后,紅細胞免疫調
節(jié)因子及其免疫功能的變化規(guī)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
6、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( 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
7、性的影響
孟艷等( 2008)
SD大鼠
模擬高原低氧環(huán)境為海拔 2 500 m(15.4%O2)
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% — 15.5%(海拔3000m 左右 ) 。
探討低氧環(huán)境和訓練強度對免疚系統(tǒng) Th1, /Th2 、平衡的影
響
李麗( 2007)
SD大鼠
常氧組(1500m,蘭州);模擬高度2000m. 3000m 4000m
8、 (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
1 3.6 %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(tǒng)
研究低氧訓練過程中大鼠體重、體成分、能量攝入及靜息代 謝率的變化 , 初步探討低
9、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(huán)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(jié)機制和運動能 力。
李愛紅( 2007)
SD大鼠
低壓氧艙
10、內氧氣分壓維持在 14.2%( 相當于高原 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(tài)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 15.5— 14.5%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(tǒng))
通過兩種氧環(huán)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
11、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(wǎng)織紅細胞、紅細胞計數(shù)、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(huán)境居住及正常
平原環(huán)境訓練練);高往低練組(模越海拔 2800m高度低氧 常壓環(huán)境居住及模擬海拔 1200m高度低氧常壓環(huán)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
PI02?90m
12、m 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
探討中等海拔高原居住和訓練對心臟形態(tài)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(jīng)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MH
13、C亞型基因表達的影響
劉曄等( 2002)
SD大鼠
DZC-2型動物低壓氧艙內模擬 2 000 m、3 000 m海拔高度
探討不同海拔高原訓練 1
周及返回平原訓練 1~2 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 mRN的變化
李世成等( 2000)
昆明種雄性小白鼠
低壓氧艙內模擬高原環(huán)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 回平原后的變化趨勢 , 對高原訓練影響機體運動能力的機理 進行初步研究
洪平等( 1998)
SD大鼠
模擬海拔2000m 3000m 4000m (低壓氧倉)
觀察了低壓氧艙模擬不同海拔高度的訓練對鼠 RBC變形性的
影響
王榮輝等( 1998)
SD大鼠
低壓氧倉模擬 2000m、 3000m、 4000m
探討不同高度 1 周低氧訓練對胖腸肌代謝的影響,并觀察平 原效應 2 周期間的變化