近红外光谱术运用于检测运动人体组织氧含量的变化,运动生理学论文.docx
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1、近红外光谱术运用于检测运动人体组织氧含量的变化,运动生理学论文近红外光谱术(near infrared spectroscopy,NIRS)是高新的分析技术,近十几年来发展很快。当前,大约有50多个国家和地区开展了红外光谱的研究和应用工作,一些发达国家表现得尤为突出,BritonChance 1992年初次应用到运动中。近红外血氧仪能够检测到肌肉与大脑等组织中血流量与微细血管中氧饱和度的变化,国内外学者对运动人体组织氧含量的变化开展广泛研究,揭示运动人体组织的氧化代谢规律。近年来,国内外的研究表示清楚,近红外光谱术已成为运动领域的研究热门,具有广泛的发展空间和应用潜力。 1 NIRS无损检测组
2、织血氧参量测量原理 NIRS组织血氧参数无损监测仪器测得的参数包括总血红蛋白(tHb)、氧合血红蛋白(HbO2)和复原血红蛋白(Hb)的浓度相对其初始值的变化量(以mml L-1为单位),当组织的氧合代谢发生变化时,光强度的变化反映组织氧合血红蛋白、复原血红蛋白的变化。近红外光波长700900nm,对人体组织有良好的穿透性。此波段组织中Hb和HbO2是二个主要的吸收体,具有不同吸收率的特点。利用朗伯-比尔定律解算出肌肉组织中氧含量的相对水平,用(OD)表示双波长下吸收光密度的变化量。 2 递增负荷下肌肉有氧代谢能力的评定 2.1 测量仪器 利用由清华大学研发、合肥安恒光电有限公司制造的ISAH
3、-100型近红外组织血氧参数无损监测仪检测肌氧含量,用H2L4550491便携式血乳酸测试仪检测血乳酸;采用MONARK功率自行车进行递增负荷运动。 2.2 方式方法 合肥市业余体校8名男子中长跑运发动在功率自行车上做4级递增负荷运动,4级负荷等级为50,100,150,200W,每级负荷时间为3分钟,总共12min。将探头纵向绑在大腿股四头肌上检测肌氧并同步检测心率,在每级负荷运动后进行血乳酸测定(即刻取手指末端血)。 2.3 实验结果 从表1能够看出,进行递增负荷运动时随强度递增,受试者心率增加,血乳酸浓度亦成升高的变化;同时,骨骼肌组织中,随着负荷的增加血流量增大,肌氧含量则呈下降性的变
4、化。递增负荷运动时肌氧含量下降与血容量、血乳酸、心率上升类似。统计学分析表示清楚,肌氧与乳酸、心率、血容量均呈高度负相关,肌氧与乳酸直线相关系数r=-0.986(p 0.01),与血容量直线相关系数r=-0.893(p 0.01),与心率直线相关系数r=-0.994(p 0.01). 2.4 分析讨论测试 结果表示清楚,(1)施加运动负荷后,全身的血液循环加快(心率上升),心输出量增加,加大运动负荷的运动肌需要大量的血供应,造成了血容量的上升。(2)随着负荷的增加,肌氧呈台阶状逐步下降,负荷越大,骨骼肌需要更多的氧来供给运动,氧得不到及时补充就会产生缺氧现象,使肌氧加速下降。(3)运动时乳酸生
5、成的主要部位是骨骼肌,在低水平负荷运动时骨骼肌动用的红肌纤维,随运动负荷增加,逐步耗尽了红肌纤维中的氧,骨骼肌只要动用白肌纤维,血乳酸的生成量积累加剧。(4)在低负荷强度运动中血容量的上升滞后于肌氧含量的下降,随着负荷的增加机体迅速发动,血容量上升速度加快,肌氧和血容量都呈台阶式的上升和下降,两者有明显的线性相关。(5)在低负荷强度运动中肌氧的下降和血乳酸的上升都比拟缓慢,随着时间和负荷的增加,动用白肌纤维增加,血乳酸显著上升。肌肉组织消耗了大量的氧,还需要氧化乳酸,造成了肌氧的显著下降,但到了一定负荷后,肌氧下降趋缓。受试者的乳酸浓度拐点和肌氧拐点都是在第二与第三级负荷之间出现的,血乳酸拐点
6、称为 乳酸阈 (Lactate Acid Threshold),这一点的运动强度即乳酸阈强度,是机体内的代谢方式由有氧代谢为主过渡到无氧代谢为主的转折点或临界点。肌氧下降的拐点和血乳酸上升的拐点高度相关,Ding和Bhambhani等均有类似的发现。【表1】 2.5 NIRS技术在人体科学研究中的优势 我们在一个月内对一名男子中长跑运发动进行四次递增负荷运动的测试,测量其肌氧、血乳酸,测试方式方法同上。 从表2能够看出,经太多次测定肌氧和血乳酸呈规律性的下降和上升,每次之间数值的横向比对,没有明显变化。【表2】 由此表示清楚,能够根据运动时骨骼肌中肌氧含量的变化来判定受试者所能承受的运动强度和
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