孔令琴 譚思潔 張一兵
摘要:為探討一次逐增強(qiáng)度運(yùn)動血氨(BA)、血乳酸(BLa)濃度變化規(guī)律,旨在研究它們是否可以敏感的應(yīng)用于監(jiān)測不同強(qiáng)度的運(yùn)動性疲勞。方法是對31名男性大學(xué)生進(jìn)行漸增負(fù)荷運(yùn)動,測量安靜時、每一負(fù)荷后及恢復(fù)期心率(HR)、吸氧量(VO2)、BLA、BA。結(jié)果顯示:漸增負(fù)荷運(yùn)動中HR、VO2、BLa、BA都有顯著上升的現(xiàn)象;各級負(fù)荷時的BA濃度都與安靜時濃度呈顯著或非常顯著差異;當(dāng)BLa為2 mmol/L時BA濃度為33.8 umol/L,BLa為4 mmol/L時BA濃度為40.1 umol/L,低強(qiáng)度負(fù)荷時BA先于BLA出現(xiàn)明顯的堆積。提示:監(jiān)測較低強(qiáng)度的運(yùn)動BA比BLa更為敏感;BLa結(jié)合BA指標(biāo)能更科學(xué)的反映運(yùn)動強(qiáng)度。
關(guān)鍵詞:血氨;血乳酸;漸增負(fù)荷運(yùn)動
中圖分類號:G804.7文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1007-3612(2008)03-0346-02
氨是由蛋白質(zhì)代謝及谷氨酸脫氨作用產(chǎn)生的,運(yùn)動中主要源自一磷酸腺酐及二磷酸腺酐在體內(nèi)濃度的升高及血中PH值下降。激烈運(yùn)動可引起人體機(jī)能能力的降低,如肌肉疲勞、昏迷以致引起高血氨。血氨(BA)升高的局部效應(yīng)是參與運(yùn)動的肌纖維活動數(shù)量減少,肌肉對動作的控制能力下降,甚至引起肌肉痙攣;還會使三羧酸循環(huán)受阻,干擾正常的能量代謝和肌細(xì)胞的生理功能;運(yùn)動中BA水平和主觀疲勞感覺呈正相關(guān)[1]。已有報道說明;運(yùn)動性高血氨是運(yùn)動性疲勞的重要因素之一[2]。運(yùn)動后BA水平可以反映機(jī)體疲勞的程度。乳酸是人體供能中重要的中間產(chǎn)物,在激烈運(yùn)動中,肌乳酸將擴(kuò)散入血,逐步達(dá)到與血液中的乳酸平衡,致使血乳酸(BLa)濃度較安靜時顯著增長[2]。測定不同運(yùn)動負(fù)荷下血乳酸濃度變化可以間接了解肌肉的代謝狀況和疲勞程度。本文將研究不同運(yùn)動強(qiáng)度下BA、BLa濃度變化規(guī)律,旨在為利用BA、BLa指標(biāo)監(jiān)測運(yùn)動性疲勞提供參考依據(jù)。
1研究對象與方法
1.1研究對象
31名男性大學(xué)生,他們均身體健康,經(jīng)常進(jìn)行體育活動,平均年齡為(21.3±1.3)歲,平均身高(174.3±4.1)cm,體重(66±5.6)kg。
1.2使用儀器YSI 1500SPORT乳酸分析儀;日本產(chǎn)血氨測試儀(Ammonia CheckerⅡ AA-4120);PE-4000遙測心率表;耶格肺功能測試儀; Monark864功率車。
1.3測試步驟測定受試者安靜時心率(HR)、吸氧量(V·O2)、BLa、BA;令受試者在功率車上做漸進(jìn)負(fù)荷運(yùn)動,負(fù)荷強(qiáng)度為50 W、100 W、150 W、200 W,每一負(fù)荷持續(xù)3 min;測量每一負(fù)荷后及恢復(fù)期5 min、10 min、15 min的HR、BLa、BA、VO2。
1.4統(tǒng)計分析采用Student-t檢驗,顯著性水平為0.05。
2結(jié)果與討論
2.1表1為受試者安靜時、運(yùn)動中及恢復(fù)期各指標(biāo)的對比表1顯示:在逐增負(fù)荷運(yùn)動實驗中,BA、BLa、VO2、VE、HR都有顯著上升的現(xiàn)象。運(yùn)動中各級負(fù)荷時的BA濃度都與安靜時濃度呈顯著或非常顯著差異(P<0.05,P<0.01)。
在恢復(fù)期5 min時BLa濃度與運(yùn)動中相同,在運(yùn)動后15 min時仍未恢復(fù)至安靜時水平;而BA濃度在恢復(fù)期迅速下降,10 min時回到安靜時濃度。
運(yùn)動中BA的大量增加可能是由于糖原水平的降低及ATP再合成受阻所致,增加的氨可與谷氨酸反應(yīng)被解毒形成谷氨酰胺,然而,這將使得肌肉中三羧酸循環(huán)的中間代謝物的濃度降低,以致能量的供應(yīng)受阻,最終產(chǎn)生疲勞。因此,BA可能比BLa對強(qiáng)度更為敏感。Wilkerson et al[3]曾報道:BA的積累要在運(yùn)動強(qiáng)度達(dá)到70% V·O2max以上才會出現(xiàn)。Bannister et al[4]則持不同見解, 認(rèn)為40%~50% V·O2max的低強(qiáng)度運(yùn)動也會引起B(yǎng)A迅速堆積。本實驗支持后者。Wilkerson et al[3]的實驗是每30 s增加一次負(fù)荷,尚未達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),而BA的濃度取決于BA的動態(tài)平衡,伴隨運(yùn)動會不斷產(chǎn)生亦不斷被清除,測量每一負(fù)荷時BA濃度應(yīng)是在獲得穩(wěn)態(tài)的前提下,因此本實驗設(shè)計為3 min增加一次符合,達(dá)到穩(wěn)態(tài),所得結(jié)果可以認(rèn)為真實反映了所設(shè)計的每一強(qiáng)度運(yùn)動時的濃度值。
血乳酸指標(biāo)評價運(yùn)動訓(xùn)練已被非常廣泛的應(yīng)用。有資料表明:長時間運(yùn)動中高血氨的出現(xiàn)恰好與疲勞相一致,此時用血氨結(jié)合乳酸指標(biāo)比單純用乳酸指標(biāo)更能精確的反映運(yùn)動機(jī)體[1],本實驗支持這一觀點,并且發(fā)現(xiàn)對于較低強(qiáng)度的運(yùn)動BA較BLa更為敏感。
血氨水平的變化可以反映單氨類神經(jīng)遞質(zhì)引起的中樞疲勞[1]。血氨濃度較高時可能會對神經(jīng)細(xì)胞膜的正常生理功能產(chǎn)生影響,使血腦屏障通透性發(fā)生改變,BA大量進(jìn)入大腦中樞,就使腦處于高濃度氨包圍中,導(dǎo)致中樞疲勞,工作能力下降等中毒現(xiàn)象。如何發(fā)現(xiàn)長時間低強(qiáng)度運(yùn)動誘發(fā)的中樞疲勞一直困擾著科研人員,致使運(yùn)動性過度訓(xùn)練時有發(fā)生,那么,觀察和研究運(yùn)動員BA濃度變化對中樞疲勞的評定和監(jiān)控是很有意義的探索,特別是其在低強(qiáng)度運(yùn)動時表現(xiàn)的敏感程度會引起人們對應(yīng)用這一指標(biāo)的認(rèn)可。
2.2圖1展示的是漸增負(fù)荷運(yùn)動中BLA與BA的關(guān)系圖1顯示逐增負(fù)荷運(yùn)動中,當(dāng)BLA值為2 mmol/L時,BA濃度為33.8 umol/L;當(dāng)BLA值為4 mmol/L時,BA濃度為40.1 umol/L。
BLA堆積濃度取決于無氧供能比率和乳酸清除率。BLA水平與運(yùn)動中代謝的變化有關(guān),如通氣量非線性上升的第一次拐點應(yīng)是在40%~60% V·O2max左右,此時對應(yīng)的BLA值約為2 mmol/L[5]。Kindermann、Skinner和McLellan等提議將此點命名為“有氧閾”[6],這種水平對于耐力運(yùn)動員及成年人都表示一種低強(qiáng)度的有氧運(yùn)動,通氣量第二次拐點是在60%~90% V·O2max時,一般認(rèn)為此時BLA值為4 mmol/L,是乳酸堆積的開始,標(biāo)志著運(yùn)動進(jìn)入無氧狀態(tài),Reicmpenhard等人將此點命名為“無氧閾”[6],被用來檢驗?zāi)土τ?xùn)練效果和制定有氧訓(xùn)練強(qiáng)度,因此BLa 2 mmol/L和4 mmol/L在生理實驗中常被選用,本實驗也選擇了這兩個點做標(biāo)定點研究BA等有關(guān)指標(biāo)。研究結(jié)果表明:BLA值為2 mmol/L時BA濃度已達(dá)到33.8 umol/L,與安靜時濃度呈現(xiàn)顯著差異(P<0.05),再次提示測量運(yùn)動后血氨濃度不僅可以用于監(jiān)測無氧訓(xùn)練的負(fù)荷強(qiáng)度,也可用于監(jiān)測低強(qiáng)度運(yùn)動時的疲勞程度。
3結(jié)論
1) 漸增負(fù)荷運(yùn)動可使BLa、BA濃度明顯上升,在負(fù)荷50 W、100 W低強(qiáng)度運(yùn)動時,BA先于BLa出現(xiàn)明顯的堆積,提示:監(jiān)測較低強(qiáng)度的運(yùn)動BA較BLA更為敏感。
2) 本實驗還測定了BLa達(dá)到2 mmol/L和4 mmol/L時的BA濃度,發(fā)現(xiàn)在2 mmol/L時,BA已升高到33.8 umol/ L,提示BLa結(jié)合BA指標(biāo)能更科學(xué)的反映運(yùn)動強(qiáng)度,不僅可以用于監(jiān)測無氧訓(xùn)練的負(fù)荷,也可用于監(jiān)測較長時間低強(qiáng)度運(yùn)動時的疲勞程度。
3) 觀察和研究運(yùn)動員BA濃度變化對中樞疲勞的評定和監(jiān)控是很有意義的探索,特別是其在較長時間低強(qiáng)度運(yùn)動時表現(xiàn)出的敏感程度,為判斷中樞疲勞提供了重要依據(jù)。
參考文獻(xiàn):
[1] 馮美云.運(yùn)動生物化學(xué)[M].北京:人民體育出版社,1999.
[2] 馮連世,馮美云,馮煒權(quán).優(yōu)秀運(yùn)動員身體機(jī)能評定方法[M].北京:人民體育出版社,2003.
[3] Wilerson JE, Batterton DL, and Horvath SM. Exercise induced changes in blood ammonia levels in humans[J]. Eur J Appl Physiol. 1977, 37: 255-263.
[4] Bannister EW, Allen ME, Mekjavic IB, Singh AK, leger B, and Mutch BJC. The time course of ammonia and lactate accumulation in blood during bicycle exercise[J]. Eur J Appl Physiol,1983,51:195-202.
[5] Lamb DR. Physiology of Exercise: Responses & Adaptation[M]. New York: MaCmillan Publishing Company, 1984.
[6] 肖國強(qiáng).運(yùn)動能量代謝[M]. 北京:人民體育出版社,1998.