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不同運動訓練對大鼠AMPK分泌的影響

2021-4-9 | 運動培訓論文

作者:王兵 單位:西安工業大學體育學院

1材料與方法

1.1動物模型的建立

健康雄性SD大鼠60只,體重約200~250g.室溫20~22℃,相對濕度保持在45%~55%之間,動物飼養房采取12h黑暗與12h光照交替循環的模式.實驗大鼠購入后先適應性飼養l周后,將大鼠隨機分為安靜對照組(C組)、中等強度運動組(ME組)和大強度運動組(HE組),每組20只.安靜對照組常規飼養,不加干預.運動組在電動鼠類跑臺上進行不同強度的運動訓練,持續8周,每周訓練6天,訓練強度參照Bedford[3]的運動負荷標準.運動強度分級為:中等強度運動的大鼠跑速12m/min、大強度運動的大鼠跑速18m/min,持續時間20min,隔日增加速度分別至15m/min和18m/min增加時間30min,依次累加,當跑速分別達20m/min和30m/min,時間60min后,跑臺傾斜5°,維持此強度運動,5d/w,持續8w結束.

1.2試劑與儀器

1.2.1試劑采用AMPKα1/2抗體,β—actin抗體,其余試劑均為國產分析純試劑.

1.2.2主要儀器采用MINI-PROTEIN垂直電泳糟,低溫高速離心機,Odyssey紅外掃描儀,勻漿機(PT-MR2100,CE).

1.3蛋白表達的蛋白質印跡(WesternBlot)分析ME組和HE組于訓練結束后24h內進行,大鼠戊巴比妥鈉(注射量為:40mg/100g體重)進行腹腔注射麻醉后,暴露大鼠的胸腔并取出心臟,將其放入生理鹽溶液進行血液洗凈.依據現有文獻資料,從左心室心尖部位剪取少量的心肌組織,按每lmg心肌組織加入40μL勻漿緩沖液內,用勻漿機制備成勻漿.將肌肉勻漿分裝于準備好的離心管中,溫度定位80℃,持續加熱5min,置于-20℃冰箱保存[4].使用時先進行解凍,100℃持續加熱5min,10000r/min離心3min后即刻取上清液進行上樣.蛋白分離我們采用的是SDS-PAGE系統,采用Laemmli積層膠(濃度為4%)的及濃度為10%的分離膠,每道上樣孔加樣約為3g的蛋白質樣品,在20mA/gel的恒流電下進行電泳,后轉膜.轉膜完畢取出膜放入封閉緩沖液中封閉60分鐘后.放入一抗(1∶1000稀釋)中,4℃搖動過夜.一抗孵育結束后,TBS清洗.將膜置于二抗(1∶10000稀釋)室溫避光輕搖1h,TBS清洗[5].使用推廣度較高的Odyssey紅外掃描儀,選擇激發波長(anti-rabbit,700nm)對整個膜進行掃描,并得出最終的實驗結果.

1.4圖像分析及數據統計采用傳統的Image軟件對所有圖像進行分析,選擇樣本目標條帶,測定條帶光密度.用Origin7.0軟件對實驗蛋白進行半定量分析.各組有效實驗數據均采用mean+SEM的形式表示,并使用SPSS社會統計學軟件對隨機區組的有效設計資料進行方差分析.p<0.05時認為差異有顯著性.

2結果與分析

2.1一般狀況實驗過程中,各組大鼠自由進食和飲水,飲食與尿量均無異常、體重按計劃(1.3%~1.5%的增長速度)增長、毛色光滑亮澤、自主活動無異常、零死亡.飼養房室溫控制在22℃~24℃,濕度35%~55%,遵循自然光日照時間(7:00~19:00).

2.2各組大鼠心肌組織中AMPK表達圖1結果顯示β?actin為內參蛋白表明各孔道蛋白上樣量基本相同.相對于同步對照組,中等強度運動組(ME組)和大強度運動組(HE組)AMPK含量表達升高.大強度運動組(HE組)升高較明顯.在真核細胞中AMPK是一種異源三聚體形式存在包括催化亞基α和調節亞基β?γ.α亞基含有一個N端激酶結構域和一個C端結構域,N端是催化核心部位,C端負責與β和γ亞基結合.C端還含有變構結合位點,參與和AMP的結合.β亞基是一個腳手架結構其N端負責AMPK與膜相互作用時的定位,中間部分為一段糖原結合結構域(GBD)C端KIS和ASC分別與α和γ亞單位結合[6],γ亞基包括核苷酸結合區[7],心肌中α2活性遠高于α1,大鼠大強度運動骨骼肌AMPK表達顯著增加,中等強度卻沒有增加[8],研究發現:心肌在大強度運動中AMPK表達顯著增加,與骨骼肌表達一致;運動可能增加AMP量,而降低磷酸肌酸量[9]使AMPK容易變構激活[10],最近研究認為單次中等強度的刺激骨骼肌AMPKα2活性增加明顯[11].DavidL.Coven等發現大鼠單次運動,其骨骼肌AMPKα1和AMPKα2都隨運動強度增加而增加,且AMPKα2增加更明顯[12],在我們研究中心肌α2亞基在不同強度訓練中表達與AMPK總量的表達基本一致.現有研究表明:在整個運動過程中,隨著心臟做功的增加,心肌收縮力,心率,血壓都在增加,這些都可能激活AMPK[13],但心肌AMPK表達增加的具體機制還不太清楚,有待以后進一步研究.

2.3AMPK在運動中作用圖2結果顯示與同步對照組相比,中等強度運動組AMPK1(ME組)呈升高趨勢,但沒有統計學意義,(p>0.05)而大強度運動組(HE組)與中等強度運動組(ME組)相比,有統計學意義,(p<0.05)圖3結果顯示:與同步對照組相比,中等強度運動組(ME組)有統計學意義,(p<0.05)而大強度運動組(HE組)與中等強度運動組(ME組)比呈升高趨勢,有統計學意義,(p<0.05)心臟有著非常高的能量需求,24h所產生和消耗的能量(ATP)遠高于其他臟器.心臟中的能量儲備非常低,一但ATP產生停止,則數秒內心臟中的ATP供應就會完全耗竭,所以AMPK作為能量代謝中心感受器和調節器的作用在心臟中顯得尤為重要,在缺血、缺氧、高血壓等刺激下,使心肌AMPK活化,促進線粒體對脂肪酸攝取和氧化[14],還能提高葡萄糖攝取和糖酵解.一方面可調節細胞生長和增生,細胞膜,線粒體再生及細胞凋亡和自噬盡管長時間的運動中AMPK在脂肪酸氧化中起的作用還不確定,但是單次運動中AMPK可導致骨骼肌的丙二酰COA減少,脂肪酸氧化增加,另一方面AMPK通過減少細胞內吞作用增加肌纖維膜上的葡萄糖轉運蛋白(GLUT4)數量,從而增加細胞對葡萄糖的攝取和利用.有利于提高運動員的運動成績.運動員AMPK表達增高后,機體產能增加,可以提高運動水平,但AMPK的上下游信號通路需我們進一步研究的.

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