运动生物化学 (2)精.ppt
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1、运动生物化学第1页,本讲稿共91页绪论一、运动生物化学的任务1、研究运动与身体的化学组成(各营养素)之间的相互适应。2、研究运动过程中机体内物质和能量代谢的过程及神经和内分泌调节过程的规律。3、利用运动时的生物化学规律,为增强体质和促进健康服务。(如运动性疲劳的消除和体力的恢复,反兴奋剂,机能监测和评定,制定运动处方等。)二、运动生物化学目前研究的任务(一)在竞技体育方面1、科学的训练方法。最大血乳酸训练法,乳酸阈强度训练法,最高血乳酸训练法,无氧低乳酸训练法。2、运动员身体机能评定1)、在运动应激时皮质醇和雄性激素的相互关系。第2页,本讲稿共91页2)肌酸激酶(CK)从肌细胞释放入血后活性的
2、改变。3)血红蛋白(HB)浓度的变化。4)尿蛋白和血尿的变化来评价运动员身体机能的适应和提高的情况,以预防过度训练的发生。3、运动员营养运动员训练时营养、赛前营养、赛中、赛后营养。(二)全民健身方面1、体育与儿童少年的身体发育。2、体育与健康。3、体育与抗衰老如:老年人神经、肌肉、心血管、内分泌及免疫机能物质代谢的变化等。三、运动生物化学与相关学科的关系1、运动生物化学与生理学的关系。运动生物化学是生物化学的分支,生物化学是从第3页,本讲稿共91页有机化学和生理学的基础上发展起来的。2、运动生物化学和运动医学的关系运动生物化学是运动医学的基础,运动性疾病的发生和物质代谢的紊乱密切相关,因此,用
3、生物化学的指标来评定运动员的身体机能状况、诊断过度训练、预防运动疾病的发生。3、运动生物化学与运动营养学的关系运动营养学是以运动生物化学为基础的,是运动员个体水平的生物化学。4、运动生物化学与运动心理学关系在研究运动员心理现象和规律时,人的心理活动除受社会影响外,也有其生物化学基础,如运动员的焦虑状态与神经递质(肾上腺素、去甲肾上腺素等)有关。5、运动生物化学与运动训练学的关系运动生物化学是运动训练学的基础。运动时物质和能第4页,本讲稿共91页量代谢规律是制定训练计划、选择和改进训练方法的依据。体育学科是多学科的交叉,运动生物化学作为一门专业基础理论课必然会与其它学科交叉和相互渗透。作业1、运
4、动生物化学当前研究的主要内容是什么?2、试述运动生物化学对运动训练和健身锻炼的作用。第5页,本讲稿共91页第一章、人体的主要能源物质(糖、脂肪、蛋白质)概述第一节、糖一、糖的概念和分类糖是一类含多羟基醛或多羟基酮类化合物的总称。1、单糖:不能被水解成更小分子的糖。如体内的五碳糖和六碳糖。2、低聚糖(寡糖):是由210个单糖分子聚合而成的糖。3、多糖1)植物多糖2)糖原(动物淀粉)二、运动中糖的生物学功能1、储存和提供机体所需的能量正常生理中60-70%的能量来自于糖的氧化。人体充足第6页,本讲稿共91页的糖原储备是短时间大强度间歇运动和长时间持续运动能量的主要来源,特别是60分钟左右的运动项目
5、。运动时血糖浓度下降,使大脑供能不足,是长时间运动引起中枢疲劳的主要原因。2、糖有降低蛋白质分解的作用长时间耐力运动中,当体内糖的储备明显下降时,蛋白质也参与供能。3、糖可调节脂肪代谢脂肪氧化成乙酰辅酶a时,需糖氧化的中间产物草酰乙酸相结合,才能进一步氧化。第二节、脂类一、脂类:单纯脂、复合脂、类脂。1、单纯脂:是指脂肪酸和醇类所形成的脂。主要是甘油三脂(通称脂肪、真脂、中性脂)。脂肪酸有:饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸二类。第7页,本讲稿共91页脂肪有动物脂肪和植物脂肪,动物脂肪分子中含有大量的饱和脂肪酸,在室温下为固态,称为脂。植物脂肪分子中含有不饱和脂肪酸较多,在室温下为液态,称为油。必需脂肪
6、酸均为不饱和脂肪酸,因此,植物脂肪的营养价值较高。2、复合脂:由脂肪酸、醇类和其它物质组成的脂类物质。复合脂主要有:磷脂、糖脂、脂蛋白等。3、类脂是指一些理化性质与脂肪相似、不含结合脂肪酸的脂类物质。如;胆固醇、胆汁酸、维生素D、固醇类激素。三、运动中脂肪的生物学功能1、脂肪提供长时间低强度运动时机体所需的大部分热量。但其氧化时耗氧量高,与糖相比,产生同样多的能量,脂肪的耗氧要高11%。第8页,本讲稿共91页2、脂肪氧化供能具有降低蛋白质和糖消耗的作用。高水平耐力运动员对脂肪的氧化分解能力高,运动时机体增大脂肪的供能比例,同样可降低糖和蛋白质的消耗,提高运动成绩。第三节、蛋白质成人体内蛋白质的
7、含量约占体重的16-19%,占人体干组织的80%,每天约有3%的蛋白质进行更新。一、蛋白质的分子组成1、元素的组成:C、H、O、N。2、组成蛋白质的基本单位:氨基酸。氨基酸分为必需AA和非必需AA。3、蛋白质的分子结构一级结构(初级结构)、空间结构(二级结构、三级结构和四级结构)二、蛋白质在生命活动中的作用第9页,本讲稿共91页1、酶的催化作用2、组成有机体的结构成分。如组成胶原的纤维蛋白,组成结缔组织、骨骼,是身体的支架,组成肌原纤维,是肌肉收缩的基本结构成分(肌动蛋白、肌球蛋白)。3、运输和储存如:血红蛋白运输氧;铁蛋白储存铁。4、某些蛋白质具有激素的功能。如蛋白质类激素(胰岛素)参与血糖
8、代谢的调节;多肽类激素(生长激素)参与蛋白质的合成代谢。5、免疫保护组成抗体,是机体重要的防御机制。6、参与能量代谢蛋白质供能在运动过程中所占的比例不高。作业:糖、脂肪和蛋白质的生物学作用是什么?第10页,本讲稿共91页第二章、人体运动时物质及能量的代谢第一节、能量代谢概述一、高能化合物一般将水解时释放的标准自由能高于5千卡/mol的化合物称为高能代合物。大多数高能化合物都有可水解的磷酸基团,故又称高能磷酸化合物。如:ATP、CP、ADP等。二、生物氧化营养物质在生物体内氧化成水、CO2并释放能量的过程称生物氧化。生物氧化能量的40%合成ATP,60%则以热能形式散发。生物氧化的特点:生物氧化
9、的部位主要在细胞的线粒体;在37度及近于中性的含水环境中由酶催化进行;物质氧化的主要方式是脱氢,能量逐步释放,且主要以ATP和CP的形式储存。第11页,本讲稿共91页生物氧化的途径:第一阶段,是糖、蛋白质、脂肪水解成葡萄糖、AA和脂肪酸、甘油。释放的能量很少且不能储存。第二阶段,各自通过不同的途径生成AC-COA,这一阶段释放总能量的三分之一,且生成ATP。第三阶段,是TCAC和氧化磷酸化,是它们分解代谢的共同通路,释放总能量的三分之二,是生成ATP最多的环节。第二节、人体运动时的无氧代谢供能系统一、磷酸原供能系统1、ATP供能ATP是人体内瞬时能量的供体,不是能量的储存形式。ATP+H2OA
10、DP+Pi+能量(可直接利用)ADP+CP ATP+CrADP+ADP ATP+AMP(很少,在极量运动中)2、CP供能第12页,本讲稿共91页在极量运动时ATP的转换率可提高1000倍3、不同强度运动时磷酸原储存量的变化极量运动至力竭时,CP储量接近耗尽,达安静值的3%以下,ATP的储量不低于安静时的60%。以75%的最大摄氧量运动至疲劳时,CP储量下降至安静值的20%左右,ATP的储量略低于安静值。以60%的最大摄氧量运动至疲劳时,CP储量几乎不下降,这时ATP的合成主要靠糖、脂肪的有氧代谢提供。4、运动训练对磷酸原系统的影响1)运动训练可明显提高ATP酶的活性。2)速度训练可提高CK的活
11、性,从而提高ATP的转换速率,有利于提高速度素质。3)运动训练使骨骼肌CP储量明显增多,从而提高磷酸原供能时间。4)运动训练对骨骼肌内ATP储量影响不明显。第13页,本讲稿共91页二、糖酵解供能系统糖原或葡萄糖无氧分解生成乳酸,并合成ATP的过程。糖酵解供能是机体进行大强度剧烈运动时的主要能量系统。1、糖酵解供能的基本过程糖酵解反应在细胞质内完成,由12步连续的化学反应组成。2、糖酵解中ATP的生成G+2ADP+2Pi2HL+2ATPGn+ADP+3pi2HL+3ATP3、运动时糖酵解供能以最大强度运动6-8秒时CP是主要的供能物质,同时糖酵解过程被激活,肌糖迅速分解参与供能,全力运动30-6
12、0秒时,糖酵解可达最大速率,约为磷酸原供能的一半。第14页,本讲稿共91页糖酵解的主要基质是肌糖原。当以最大速度运动至力竭时,肌糖原储量消耗不足一半。糖酵解供能是30秒至2分钟内最大强度运动的主要供能系统,对其运动成绩有决定性作用。第三节、有氧代谢供能系统在氧的参与下,糖、脂肪、蛋白质氧化生成二氧化碳和水的过程称有氧氧化。一、糖的有氧氧化供能1、糖分解成Py2、Py生成AC-COA3、AC-COA的氧化即进入TCAC系统。二、脂肪的有氧氧化1、甘油分解代谢甘油只能在肾、肝等少数组织内氧化分解。2、脂肪酸的分解第15页,本讲稿共91页脂肪酸是脂肪供能的主要形式,也是长时间运动时的基本燃料。脂肪酸
13、氧化的基本过程包括脂肪酸的活化、脂酰辅酶A的转移(进入线粒体)和脂肪酸的氧化。三、蛋白质的有氧氧代谢蛋白质是由AA组成,所以蛋白质的代谢就是AA的代谢。1、AA代谢的一般途径人体内AA的分解代谢主要通过脱氨基作用和转氨基作用进行。2、蛋白质的氧化供能即使糖被大量消耗后,蛋白质供能也只占总能耗的15-18%,正常情况下,在1小时有氧代谢跑的能耗中,蛋白质供能仅占4.4%,所以蛋白质不是能量的主要来源,它的分解代谢和合成代谢是维持生命活动的基础。四、三大能源物质间的相互关系第16页,本讲稿共91页1、分解代谢中的关系 末端氧化的共同途径是TCAC。糖和脂肪是通过AC-COA进入TCAC;AA是从不
14、同部位进入TCAC的。2、糖、脂肪、蛋白质之间相互转换 在体内糖极易转化成脂;脂肪中仅甘油可经糖异生作用转换为糖。糖代谢的中间产物,如Py、草酰乙酸等可转化成相应的非必需氨基酸;某些AA经脱氨基后也可生成相应的糖。AA可经乙酰辅酶A合成FA;机体几乎不能利用脂肪合成蛋白质。第四节、有氧代谢和无氧代谢与运动能力的关系 人体内各系统的供能能力,参与供能的程度以及能量的利用效率在很大程度上决定了人体的运动能力。而代谢过程又是决定运动能力的主要因素。第17页,本讲稿共91页一、运动时有氧代谢和无氧代谢的供能能力运动时有氧代谢和无氧代谢的供能能力取决于以下三方面:1)能源物质的种类和数量,如ATP、CP
15、和肌糖原在骨骼肌中的数量;2)代谢过程的调节能力,如神经、激素、酶、内环境及各器官之间的协调等;3)运动后代谢供能能力的迅速恢复。1、运动时有氧代谢和无氧代谢的供能功率。磷酸原糖酵解糖的有氧氧化脂肪酸有氧氧化。并且,最大输出功率呈50%的递度下降。2、运动时有氧代谢和无氧代谢供能的数量及维持运动的时间限度 不同的能源物质通过不同代谢途径可提供ATP的数量由大到小的排列顺序是:脂肪的有氧氧化肌糖原的有氧氧化肌糖原酵解磷酸原系统二、运动时有氧代放和无氧代谢的能量利用效率第18页,本讲稿共91页 运动时能量利用效率是指人体内代谢过程提供的输出功率转变为实际运动时功率的多少。不同项目的运动员在完成相同
16、运动时能量利用效率是不同的。这与专项训练特点、身体素质和动作技术的合理性关。磷酸原系统中,ATP供能的效率为49%,CP再合成ATP的效率为85%;糖酵解供能的效率为24%;糖的有氧氧化供能的为29.5%。作业1、人体有哪三大供能系统?其主要的供能特点有哪些?运动训练对磷酸原系统供能的影响。2、试述糖、脂肪、蛋白质有氧分解及能量生成的简要过程。3、试分析有氧代谢和无氧代谢的供能能力与运动能力的关系。第19页,本讲稿共91页第三章、运动对物质和能量代谢的影响第一节、运动对糖代谢的影响一、运动对肝糖原代谢的影响1、安静时肝糖原的释放安静时,正常饮食肝糖原的释放有两个来源:70%由肝糖原分解提供,其
17、它为糖异生途径提供;饥饿时,肝糖原的贮量接近零,葡萄糖基本上来自于糖异生。2、运动时肝糖原的释放 短时间大强度运动时,肝糖原的分解占90%,但肝糖原排空很少。长时间大强度运动时,当大强度运动40分钟后,肝糖原的分解逐步减小,肝糖原接近排空时,肝糖原的分解减少到最低。3、运动恢复期摄取高糖饮食,能明显促进糖原的合成,缩短其恢复过程。果糖转为肝糖原的能力是葡萄糖的4-5倍,而葡萄糖用于肌糖原的合成。第20页,本讲稿共91页二、运动对肌糖原代谢的影响(一)骨骼肌糖原的含量人体骨骼肌中肌糖原的含量约为1-2%,肌糖原的含量与肌肉部位、肌纤维类型、运动训练水平和饮食有关。如股四头肌为0.92-2.49%
18、,耐力运动员含量较高,可达4-5%,用力多的肌肉肌糖原含量高,快肌纤维的肌糖原含量高,在运动的前提下,采用高糖饮食,才能使肌糖原含量增加。(二)肌糖原在运动中的作用1、肌糖原是运动时的主要能源。2、每克肌糖原在贮存时约结合2.7克水,所以肌糖原氧化时能释放结合水,这对防止脱水、维持人体水代谢平衡有积极意义。(三)影响肌糖原利用的因素1、运动强度第21页,本讲稿共91页 以最大摄氧量强度的30%运动至力竭时,肌糖原下降15%。这是由于其它物质参与了供能。以最大摄氧量强度的75%运动至力竭时,肌糖原下降80-95%。以最大摄氧量强度的90-100%运动至力竭时,肌糖原仅下降25%。(由于运动时间短
19、)(四)运动后肌糖原的恢复 影响肌糖原恢复的因素有:膳食、运动强度和持续时间。1、短时间大强度运动后肌糖原的恢复1)在短时间、大强度运动后恢复期开始5小时内,肌糖原的恢复最快。2)5小时后肌糖原恢复速度减慢,并与进食及食物的性质有关。3)肌糖原的完全恢复需24小时,高糖饮食对短时间、大强度运动后肌糖原的恢复速度影响不大第22页,本讲稿共91页2、长时间、大强度运动后肌糖原的恢复1)长时间、大强度运动后恢复期10小时,肌糖原的恢复速度最快。2)高糖饮食明显加快糖原的恢复过程。3)肌糖原的完全恢复需46小时。三、运动与血糖血糖即血液中的葡萄糖。正常人的血糖果浓度为80-120mg%,正常成年人的血
20、糖约为5-6G。肝脏不断释放葡萄糖进入血液补充血糖的消耗。单独由肌糖原氧化供能,只能维持最大速率有氧运动60分钟左右。所以运动时必须吸收肌外燃料血糖和脂肪酸等。运动时骨骼肌吸收和利用血糖的数量与运动强度、持续时间和运动前肌糖原的储量有关。第23页,本讲稿共91页1、运动强度与血糖利用 在运动中运动肌的供血量增加9-15倍,但肌肉摄取血糖的速率仅增加2-3倍。随着运动强度的增大,肌肉吸收血糖量增多的主要原因是肌肉的血流量增加,从而,使肌肉吸收和利用更多的血糖。2、运动持续时间与血糖利用1)1-2分钟的短时间大强度运动,主要是糖酵解供能,不利用血糖。2)4-10分钟全力运动,运动肌主要依靠糖酵解和
21、有氧氧化供能,吸收和利用血糖的速率迅速上升,但低于葡萄糖的释放速率,所以,血糖的浓度明显上升。3)15-30分钟全力运动,运动肌以有氧代谢为主要供能方式。由于肌糖原消耗增加,吸收和利用血糖的比例增加,血糖浓度开始回落。4)1-2小时的长时间运动至疲劳时,由于肌糖原大量第24页,本讲稿共91页消耗,血糖供能比例可达40%,此时血糖低于正常值。5)超过2-3小时运动至疲劳时,如没有外源性糖补充,会出现低血糖。(二)血糖与运动能力的关系1、在短时间剧烈运动时,肌肉主要依靠肌糖原分解供能,血糖供能仅占糖供能的1%。2、在长时间运动时,运动肌不断地吸取血糖,以减少肌糖原的下降,提高运动耐力。因长时间运动
22、而出现低血糖,会导致:1)中枢NS因低血糖出现中枢疲劳。2)影响红细胞的能量代谢,使氧的运输能力下降。3)由于运动肌外源性糖供应不足,导致外周疲劳使运动能力下降。四、运动与血乳酸(一)安静时血乳酸水平安静时体内大多数组织进行有氧代谢,不产生乳酸,第25页,本讲稿共91页只有少数代谢活跃的组织细胞中产生乳酸,乳酸可通过细胞膜进入血液,所以,安静时血液中仍有一定量的乳酸,其浓度为1-2mol/L。(二)运动时乳酸的生成1、短时间极量运动时乳酸的生成磷酸原S供能后,糖酵解供能加快,约在运动30-60秒达到最大增值,30秒时糖酵解供能占总能量的一半。2、亚极量运动时乳酸的生成此时乳酸的生成主要在运动开
23、始时的氧亏空期间和获得稳态氧耗速率之前(5-10分钟)。3、中、低强度运动开始时乳酸的生成此时乳酸的生成并非缺氧所致,而是循环系统处于提高过程和尚未建立稳态代谢时,糖酵解速成率超过有氧代谢速率的结果。第26页,本讲稿共91页(三)乳酸代谢1、乳酸代谢的基本途径:1)在骨骼肌、心肌等组织氧化生成CO2和水;2)在肝和骨骼肌内重新合成葡萄糖和糖原;3)在肝内合成脂肪、丙氨酸等;4)随汗和尿排出(较少)。2、运动时和运动后乳酸代谢的意义1)有利于乳酸作为燃料的再利用;2)通过糖异生作用,乳酸转变成葡萄糖,有利于维持血糖水平;3)运动肌持续释放乳酸,可改变肌细胞的内环境,防止酸中毒。第二节、运动对脂代
24、谢的影响一、运动与血脂血脂是血液中脂类物质的总称。血浆高密度脂蛋白的含量与冠心病的发病呈负相关,血浆低密度脂蛋白的含量与冠心病的发病呈正相关。第27页,本讲稿共91页低密度脂蛋白的作用是运输胆固醇至肝外组织,容易使胆固醇在主动脉、冠状动脉管壁内沉积而形成脂斑。耐力训练可预防和治疗高血脂。二、运动与体成分体育锻炼可促使人体内脂肪的分解代谢,改善体脂的比例,降低有关疾病的发生。耐力训练可使细胞内线粒体的数目和体积增加;使酶的活性增强。耐力训练可使高密度脂蛋白增加,这对预防和治疗寇心病和动脉硬化有积极意义。第三节、运动对蛋白质代谢的影响一、运动对骨骼肌蛋白质代谢的影响长时间、大强度运动使蛋白质分解代
25、谢增强,人体内的蛋白质净降解。其原因是:1)训练状态;2)训练类型、强度和频率;3)激素变化;4)酶活性变化。第28页,本讲稿共91页(二)运动后蛋白质的合成代谢1、运动后1小时,骨骼肌内蛋白质的合成明显减弱;2、运动后2小时内,蛋白质的合成速率上升。(总体是增加)(三)运动训练对蛋白质代谢的影响1、耐力训练使骨骼肌线粒体的数目增多,体积增大,线粒体蛋白质质量和酶活性增强。2、力量训练使肌肉的体积增大,肌纤维增粗,力量增强,这种适应的变化出现在快收缩肌纤维。二、运动与氨基酸代谢运动时氨基酸代谢的意义1、参与 供能;2、补充TCAC循环的中间产物;3、糖异生作用,维持血糖水平。第29页,本讲稿共
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