护命素抗疲劳作用的实验研究
护命素抗疲劳作用的实验研究
李军, 金圣煊, 雷荣剑, 韩丁( 杭州创新中药标准化研究所有限公司, 杭州 310053)
摘要: 目的 评价护命素对小鼠的抗疲劳作用效果。方法 选用昆明种小鼠,按高、 中、 低3个剂量组、 1个正常对照组和1个阳性对照组随机分组, 分别观察小鼠游泳试验结果并测定生化指标( 血清尿素氮、 乳酸、 肝糖原) 。结果 受试物组小鼠与正常对照组各观察指标相比, 负重游泳时间延长;血中尿素氮水平、 乳酸含量降低, 且均以中、 高剂量组与之差异明显( P<0.05 ) ; 肝糖原含量升高, 以高剂量组差异明显(P< 0.05) , 说明生化指标的改变与抗疲劳试验的结果相符。结论 护命素具有明显的抗疲劳作用。
关键词: 护命素; 抗疲劳试验; 小鼠
中图分类号: R977.9 文献标识码: B 文章编号:1007-7693(2009)04-0273-04
Studies on the Effects of Jinxing Capsules on the Action ofAnti-fatigue
LI Jun, JIN Shengxuan,LEIRongjian,HAN Ding(InnovationTraditionalChineseMedicineStandardization InstituteCo.,Ltd oHangzhou,Hangzhou310053,China )
ABSTRACT:OBJECTIVE To evaluate the effects of Jinxing capsule on the action of anti-fatigue.METHODS Kunming micewere randomly divided into five groups, the low,middle and high dosage groups, normal controlgroup aswell as the treatmentgroup.Althemicewere experimented with swimming test and their various biochemistry indexeswere observed.RESULTS All tested groupssurvived longer than the normal control during swimming test. Therewas significantdifference among the high,middle dosage and thenormal control (P<0. 05) .The serum urea nitrogen and lactic acid of all tested groupswere lower than that of the normal contro.lTherewas significantdifference among the high,middle dosage and the normal control(P<0. 05).The hepatic glycogen of all tested groupswas higher than thatof the normal contro.l Therewas significantdifference between the high dosage and the normal control(P<0. 05 ).CONCLUSION Jinxing capsule is efficient on the action of anti-fatigue.
KEY WORDS:Jinxing capsules; anti-fatigue;mice
疲劳是人体一个极其复杂的生理状态, 一般指身体与精神状态的下降而导致工作能力及工作效率
的衰退。生理疲劳指由于肌肉持续保持某种状态或不停的收缩和舒张而引起的运行能力的下降[1]。由于疲劳机理的不明确性和复杂性,至今临床尚无疗效确切的药物和疗法。
疲劳属中医虚劳范畴, 对本病的治疗以补益为基本原则[2]。中医药因具有扶正固本的作用, 故在
抗疲劳方面具有很大潜力。护命素是以人参叶总皂苷水解物为主要原料制成的保健食品, 本研究以
小鼠为受试动物, 采用观察游泳试验和测定生化指标的方法, 研究了护命素的抗疲劳作用效果。
1 材料与方法
1.1 材料
护命素(浙江亚克药业有限公司,批号:060428);香菇菌多糖片(湖北广仁药业有限公司,批号: 070502)。实验动物:昆明种健康雄性小鼠,体重(20±2)g,共150只,购自浙江省实验动物中心,许可证号: scxk (浙) 2003-0001。主要仪器:XMTW-4100游泳箱(北京硕林苑科技有限公司)、AR2140分析天平(梅特勒托多仪器公司)、723型分光光度仪(上海实博实业有限公司)、日立7020全自动生化仪(日本日立公司)。
1.2 方法
1.2.1 剂量与分组
负重游泳试验及生化指标(血清尿素氮、乳酸、肝糖原)所用动物均随机分成5组,每组10只,按给药剂量分别为37. 5、75、225mg•kg-1分为低、中、高3个剂量组和1个正常对照组及1个阳性对照组。
1.2.2 受试动物的给药
以蒸馏水为溶剂,护命素(下称受试物)和香菇菌多糖(阳性对照组)配制成所需浓度均按20mL•kg-1灌胃容积经口灌胃给予小鼠,正常对照组以等容积蒸馏水灌胃,连续灌胃30 d后进行各项指标的观测。
1.2.3 负荷游泳时间测定[3]
末次给予受试物30 min后,置小鼠于游泳箱中,水深35 cm,水温(25±0. 5)℃,小鼠尾根部负荷5%体重的铅皮,记录小鼠游泳开始至死亡的时间作为小鼠游泳时间。
1.2.4 血清尿素氮含量的测定[4-5]
末次灌胃给予受试物30 min后,在温度为30℃的水中不负重游泳90 min,摘眼球采血, 2 000r•min-1离心15 min,取血清用日立7020全自动生化仪测定尿素氮含量。
1.2.5 肝糖原含量的测定[6-7]
末次灌胃给予受试物30 min后,在温度为30℃的水中游泳90min,立即处死,取肝脏经生理盐水漂洗后用滤纸吸干,精确称取肝脏200 mg,加入4mL三氯乙酸,每管匀浆1 min,将匀浆液倒入离心管,以3 000 r•min-1离心15 min,将上清液转移至另一个试管内,在沉淀中再加入4mL三氯乙酸匀浆1 min,再次离心15 min,取上清液,并与第一次离心的上清液合并,充分混合,蒽酮法测定肝糖原含量。
1.2.6 血乳酸含量测定[8-9]
末次灌胃给予受试物30 min后,用毛细玻璃管眼球内眦静脉采血20μL,加入5 mL试管中(事先加入0. 48mL 1%NaF溶液),再加入1. 5mL蛋白沉淀剂混匀,以3 000 r•min-1离心15 min,留上清液备用。动物采血后不负重,在温度为30℃的水中游泳10 min后停止,立即采血20μL,休息20 min后再采血20μL,处理方法同上。3个时间点上的上清液均按手工法测定乳酸含量,并按下式计算血乳酸曲线下面积:血乳酸曲线下面积=5×(游泳前血乳酸值+3×游泳后0 min血乳酸值+2×游泳后休息20 min血乳酸值)
1.2.7 统计学处理
表1 各试验组小鼠的初始体重(n=10,-x±s)
所有数据均用统计软件SPSS13. 0进行方差
分析。
2 结果
2.1 对小鼠体重的影响
各组小鼠试验起始和试验结束(30 d)时的体重
见表1、表2。经单因素方差分析表明,各剂量组与
正常对照组间的差异均无统计学意义(P>0. 05),
未见护命素内容物对试验动物体重有影响。
Tab 1 Miceweight of each experimental group at the beginning of the experiment(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 游泳组/g 尿素组/g 肝糖原组/g 血乳酸组/g
正常对照组 0 19. 4±1. 0 19. 8±1. 1 19. 9±1. 0 19. 6±1. 1
阳性组(香菇多糖) 200 19. 7±0. 8 19. 6±1. 0 19. 5±1. 2 19. 6±1. 0
护命素低剂量组 37. 5 19. 8±0. 8 19. 4±1. 0 19. 7±1. 2 19. 4±1. 0
护命素中剂量组 75 19. 5±1. 1 19. 7±1. 1 19. 4±1. 0 19. 5±0. 9
护命素高剂量组 225 19. 6±1. 0 19. 5±1. 3 19. 8±1. 1 19. 7±1. 1
表2 各试验组结束时小鼠体重(n=10,-x±s)
Tab 2 Miceweight of each experimental group at the end of the experiment(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 游泳组/g 尿素组/g 肝糖原组/g 血乳酸组/g
正常对照组 0 35. 4±2. 0 36. 2±1. 5 36. 3±2. 0 35. 6±1. 5
阳性组(香菇多糖) 200 36. 7±1. 9 35. 6±1. 8 35. 8±1. 6 35. 3±1. 9
护命素低剂量组 37. 5 35. 8±1. 8 36. 4±1. 6 35. 7±1. 7 36. 4±2. 0
护命素中剂量组 75 36. 5±1. 9 35. 7±1. 8 35. 4±1. 6 35. 5±1. 9
护命素高剂量组 225 35. 6±1. 7 35. 5±1. 8 36. 0±1. 5 35. 7±2. 1
2.2 对小鼠负重游泳的影响
各组小鼠负重游泳试验结果见表3。由表3可见服用护命素的各剂量组小鼠的游泳时间均高于正常对照组的值,且中、高剂量组小鼠的游泳时间与正常对照组相比,差异有统计学意义(P<0. 05),说明护命素内容物在75 mg•kg-1•d-1和225mg•kg-1•d-1(相当于人体推荐摄入量的10倍、30倍)的剂量时,具有延长小鼠负重游泳时间的作用。
表3 护命素对小鼠负重游泳时间的影响(n=10,-x±s)
Tab 3 Effect of Jinxing capsules on the loaded swimming time of mice(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 游泳时间/min
正常对照组 0 29. 8±3. 79
阳性组(香菇多糖) 200 50. 5±5. 121)
护命素低剂量组 37. 5 35. 4±5. 64
护命素中剂量组 75 41. 3±6. 391)
护命素高剂量组 225 46. 7±7. 221)
注:与正常对照组比,1)P<0. 05
Note:Compared with normal control group,1)P<0. 05
2.3 对运动后小鼠各项生化指标的影响
各组小鼠运动后生化指标测定结果见表4。由表4可见各剂量受试物组小鼠的血清尿素氮含量均低于正常对照组,中、高剂量组与正常对照组差异有统计学意义(P<0. 05),说明护命素内容物在75mg•kg-1•d-1和225 mg•kg-1•d-1(相当于人体推荐摄入量的10倍、30倍)的剂量时,可降低运动后小鼠的血清尿素含量。小鼠肝糖原含量随服护命素量的增加而增加,高剂量组与正常对照组值相比,差异有统计学意义(P<0. 05 ),说明护命素内容物在225 mg•kg-1•d-1的剂量时,具有增加小鼠糖原储备或减少糖原消耗的作用。各剂量受试物组小鼠的血乳酸含量均低于正常对照组,其中高、中剂量组与正常对照组差异有统计学意义(P<
0. 05),说明护命素内容物在75 mg•kg-1•d-1和225 mg•kg-1•d-1(相当于人体推荐摄入量的10倍、30倍)的剂量时,对运动后小鼠的血乳酸升高有抑制作用。
表4 护命素对运动后小鼠各项生化指标的影响(n=10,-x±s)
Tab 4 Effect of Jinxing capsules on some biochemicalmarkers ofmice after exercise(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 血清尿素/mg•dl-1 肝糖原/mg•100g-1 血乳酸曲线下面积
正常对照组 0 10. 82±0. 79 230. 0±17. 23 29798±2138
阳性组(香菇多糖) 200 9. 05±1. 021) 289. 4±18. 271) 25779±20241)
护命素低剂量组 37. 5 10. 13±1. 14 250. 3±21. 92 29123±2142
护命素中剂量组 75 9. 53±0. 891) 266. 4±22. 35 26896±19371)
护命素高剂量组 225 9. 17±1. 131) 282. 3±17. 761) 26827±21361)
注:与正常对照组比,1)P<0. 05
Note:Compared with normal control group,1)P<0. 05
3 讨论
现代社会生活节奏的日益加快、工作压力的不断增大、竞争的日趋激烈,使人们虽无明显疾患却常常感到疲劳。1935年Simson提出疲劳概念,认为疲劳时存在4个过程:①代谢基质疲劳产物的积累;②活动所需基质的耗竭;③基质的生理生化改变;④调节和协调机能失调。考虑到以上因素,疲劳的评价方法主要有2个:运动耐力试验和生化指标检测。运动耐力是反映机体疲劳最直接、最客观的指标,而衡量各项生化指标在抗疲劳作用功能检测中的意义,则是将各项生化指标检测结果与运动耐力试验结果进行综合比较评价,看其是否相符。本研究显示服用护命素的小鼠负重游泳时间明显延长,肝糖原明显增多,表明游泳时间与肝糖原变化是相符的。护命素可能是通过增加糖原储备或减少运动时肝糖原的分解,使得肝糖原的含量高于正常对照组。
乳酸是糖无氧酵解的产物,长时间剧烈运动使机体内乳酸积累过多就会影响机体内环境的相对稳定和体内的正常代谢过程。因此,乳酸的堆积是引起运动性疲劳的一个重要原因。本研究结果显示护命素具有提高小鼠无氧运动的能力、加速清除运动后的血乳酸含量,从而具有消除疲劳的作用。
1959年Poroekn发现随着工作时间延长,血液中尿素氮含量会明显增加。可能是由于运动着的肌肉打破了静止时的能量平衡,伴随而生的是蛋白质和氨基酸分解代谢的加强,若激烈的运动还将存在核苷酸代谢的加强,从而使血中尿素氮增加。小鼠经不同强度运动后,其尿素氮含量的变化有一定规律:运动后一段时间内,尿素氮含量不同程度升高,随时间的延长达到最高值,之后便逐渐降低,直到恢复正常水平,这与人类运动后尿素氮变化规律相似[10]。因而观察小鼠运动后的血尿素氮可以作为评价护命素抗疲劳效果的指标之一。本研究中服用护命素后的小鼠尿素氮含量降低,这与小鼠运动耐力试验的结果是一致的。
试验结果显示,护命素具有延长小鼠负重游泳时间和增加小鼠糖原储备或减少糖原消耗的作用,可降低运动后小鼠的血清尿素含量,对运动后小鼠的血乳酸升高有抑制作用,说明护命素有较好的缓解体力疲劳的作用。
REFERENCES
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[9] CUIB Q,HUANGW Q,LINY Z.Experimental study of the antifatigue and anti-hypoxia function ofPhyllanthus emblicaL. In mice[J]. Mod ChinMed(中国现代中药), 2008, 10(6): 26-28.
[10] SUN D J,HUANG D L, ZHANG ZH Q, et a.l Experimental study of the anti-fatigue and hypoxia tolerance function of fig extract on rats[ J]. Occup Health(职业与健康), 2007, 23 (13) 1105-1106.
(中国现代应用药学杂志,200年4月第26卷4期,273-276 )
摘要: 目的 评价护命素对小鼠的抗疲劳作用效果。方法 选用昆明种小鼠,按高、 中、 低3个剂量组、 1个正常对照组和1个阳性对照组随机分组, 分别观察小鼠游泳试验结果并测定生化指标( 血清尿素氮、 乳酸、 肝糖原) 。结果 受试物组小鼠与正常对照组各观察指标相比, 负重游泳时间延长;血中尿素氮水平、 乳酸含量降低, 且均以中、 高剂量组与之差异明显( P<0.05 ) ; 肝糖原含量升高, 以高剂量组差异明显(P< 0.05) , 说明生化指标的改变与抗疲劳试验的结果相符。结论 护命素具有明显的抗疲劳作用。
关键词: 护命素; 抗疲劳试验; 小鼠
中图分类号: R977.9 文献标识码: B 文章编号:1007-7693(2009)04-0273-04
Studies on the Effects of Jinxing Capsules on the Action ofAnti-fatigue
LI Jun, JIN Shengxuan,LEIRongjian,HAN Ding(InnovationTraditionalChineseMedicineStandardization InstituteCo.,Ltd oHangzhou,Hangzhou310053,China )
ABSTRACT:OBJECTIVE To evaluate the effects of Jinxing capsule on the action of anti-fatigue.METHODS Kunming micewere randomly divided into five groups, the low,middle and high dosage groups, normal controlgroup aswell as the treatmentgroup.Althemicewere experimented with swimming test and their various biochemistry indexeswere observed.RESULTS All tested groupssurvived longer than the normal control during swimming test. Therewas significantdifference among the high,middle dosage and thenormal control (P<0. 05) .The serum urea nitrogen and lactic acid of all tested groupswere lower than that of the normal contro.lTherewas significantdifference among the high,middle dosage and the normal control(P<0. 05).The hepatic glycogen of all tested groupswas higher than thatof the normal contro.l Therewas significantdifference between the high dosage and the normal control(P<0. 05 ).CONCLUSION Jinxing capsule is efficient on the action of anti-fatigue.
KEY WORDS:Jinxing capsules; anti-fatigue;mice
疲劳是人体一个极其复杂的生理状态, 一般指身体与精神状态的下降而导致工作能力及工作效率
的衰退。生理疲劳指由于肌肉持续保持某种状态或不停的收缩和舒张而引起的运行能力的下降[1]。由于疲劳机理的不明确性和复杂性,至今临床尚无疗效确切的药物和疗法。
疲劳属中医虚劳范畴, 对本病的治疗以补益为基本原则[2]。中医药因具有扶正固本的作用, 故在
抗疲劳方面具有很大潜力。护命素是以人参叶总皂苷水解物为主要原料制成的保健食品, 本研究以
小鼠为受试动物, 采用观察游泳试验和测定生化指标的方法, 研究了护命素的抗疲劳作用效果。
1 材料与方法
1.1 材料
护命素(浙江亚克药业有限公司,批号:060428);香菇菌多糖片(湖北广仁药业有限公司,批号: 070502)。实验动物:昆明种健康雄性小鼠,体重(20±2)g,共150只,购自浙江省实验动物中心,许可证号: scxk (浙) 2003-0001。主要仪器:XMTW-4100游泳箱(北京硕林苑科技有限公司)、AR2140分析天平(梅特勒托多仪器公司)、723型分光光度仪(上海实博实业有限公司)、日立7020全自动生化仪(日本日立公司)。
1.2 方法
1.2.1 剂量与分组
负重游泳试验及生化指标(血清尿素氮、乳酸、肝糖原)所用动物均随机分成5组,每组10只,按给药剂量分别为37. 5、75、225mg•kg-1分为低、中、高3个剂量组和1个正常对照组及1个阳性对照组。
1.2.2 受试动物的给药
以蒸馏水为溶剂,护命素(下称受试物)和香菇菌多糖(阳性对照组)配制成所需浓度均按20mL•kg-1灌胃容积经口灌胃给予小鼠,正常对照组以等容积蒸馏水灌胃,连续灌胃30 d后进行各项指标的观测。
1.2.3 负荷游泳时间测定[3]
末次给予受试物30 min后,置小鼠于游泳箱中,水深35 cm,水温(25±0. 5)℃,小鼠尾根部负荷5%体重的铅皮,记录小鼠游泳开始至死亡的时间作为小鼠游泳时间。
1.2.4 血清尿素氮含量的测定[4-5]
末次灌胃给予受试物30 min后,在温度为30℃的水中不负重游泳90 min,摘眼球采血, 2 000r•min-1离心15 min,取血清用日立7020全自动生化仪测定尿素氮含量。
1.2.5 肝糖原含量的测定[6-7]
末次灌胃给予受试物30 min后,在温度为30℃的水中游泳90min,立即处死,取肝脏经生理盐水漂洗后用滤纸吸干,精确称取肝脏200 mg,加入4mL三氯乙酸,每管匀浆1 min,将匀浆液倒入离心管,以3 000 r•min-1离心15 min,将上清液转移至另一个试管内,在沉淀中再加入4mL三氯乙酸匀浆1 min,再次离心15 min,取上清液,并与第一次离心的上清液合并,充分混合,蒽酮法测定肝糖原含量。
1.2.6 血乳酸含量测定[8-9]
末次灌胃给予受试物30 min后,用毛细玻璃管眼球内眦静脉采血20μL,加入5 mL试管中(事先加入0. 48mL 1%NaF溶液),再加入1. 5mL蛋白沉淀剂混匀,以3 000 r•min-1离心15 min,留上清液备用。动物采血后不负重,在温度为30℃的水中游泳10 min后停止,立即采血20μL,休息20 min后再采血20μL,处理方法同上。3个时间点上的上清液均按手工法测定乳酸含量,并按下式计算血乳酸曲线下面积:血乳酸曲线下面积=5×(游泳前血乳酸值+3×游泳后0 min血乳酸值+2×游泳后休息20 min血乳酸值)
1.2.7 统计学处理
表1 各试验组小鼠的初始体重(n=10,-x±s)
所有数据均用统计软件SPSS13. 0进行方差
分析。
2 结果
2.1 对小鼠体重的影响
各组小鼠试验起始和试验结束(30 d)时的体重
见表1、表2。经单因素方差分析表明,各剂量组与
正常对照组间的差异均无统计学意义(P>0. 05),
未见护命素内容物对试验动物体重有影响。
Tab 1 Miceweight of each experimental group at the beginning of the experiment(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 游泳组/g 尿素组/g 肝糖原组/g 血乳酸组/g
正常对照组 0 19. 4±1. 0 19. 8±1. 1 19. 9±1. 0 19. 6±1. 1
阳性组(香菇多糖) 200 19. 7±0. 8 19. 6±1. 0 19. 5±1. 2 19. 6±1. 0
护命素低剂量组 37. 5 19. 8±0. 8 19. 4±1. 0 19. 7±1. 2 19. 4±1. 0
护命素中剂量组 75 19. 5±1. 1 19. 7±1. 1 19. 4±1. 0 19. 5±0. 9
护命素高剂量组 225 19. 6±1. 0 19. 5±1. 3 19. 8±1. 1 19. 7±1. 1
表2 各试验组结束时小鼠体重(n=10,-x±s)
Tab 2 Miceweight of each experimental group at the end of the experiment(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 游泳组/g 尿素组/g 肝糖原组/g 血乳酸组/g
正常对照组 0 35. 4±2. 0 36. 2±1. 5 36. 3±2. 0 35. 6±1. 5
阳性组(香菇多糖) 200 36. 7±1. 9 35. 6±1. 8 35. 8±1. 6 35. 3±1. 9
护命素低剂量组 37. 5 35. 8±1. 8 36. 4±1. 6 35. 7±1. 7 36. 4±2. 0
护命素中剂量组 75 36. 5±1. 9 35. 7±1. 8 35. 4±1. 6 35. 5±1. 9
护命素高剂量组 225 35. 6±1. 7 35. 5±1. 8 36. 0±1. 5 35. 7±2. 1
2.2 对小鼠负重游泳的影响
各组小鼠负重游泳试验结果见表3。由表3可见服用护命素的各剂量组小鼠的游泳时间均高于正常对照组的值,且中、高剂量组小鼠的游泳时间与正常对照组相比,差异有统计学意义(P<0. 05),说明护命素内容物在75 mg•kg-1•d-1和225mg•kg-1•d-1(相当于人体推荐摄入量的10倍、30倍)的剂量时,具有延长小鼠负重游泳时间的作用。
表3 护命素对小鼠负重游泳时间的影响(n=10,-x±s)
Tab 3 Effect of Jinxing capsules on the loaded swimming time of mice(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 游泳时间/min
正常对照组 0 29. 8±3. 79
阳性组(香菇多糖) 200 50. 5±5. 121)
护命素低剂量组 37. 5 35. 4±5. 64
护命素中剂量组 75 41. 3±6. 391)
护命素高剂量组 225 46. 7±7. 221)
注:与正常对照组比,1)P<0. 05
Note:Compared with normal control group,1)P<0. 05
2.3 对运动后小鼠各项生化指标的影响
各组小鼠运动后生化指标测定结果见表4。由表4可见各剂量受试物组小鼠的血清尿素氮含量均低于正常对照组,中、高剂量组与正常对照组差异有统计学意义(P<0. 05),说明护命素内容物在75mg•kg-1•d-1和225 mg•kg-1•d-1(相当于人体推荐摄入量的10倍、30倍)的剂量时,可降低运动后小鼠的血清尿素含量。小鼠肝糖原含量随服护命素量的增加而增加,高剂量组与正常对照组值相比,差异有统计学意义(P<0. 05 ),说明护命素内容物在225 mg•kg-1•d-1的剂量时,具有增加小鼠糖原储备或减少糖原消耗的作用。各剂量受试物组小鼠的血乳酸含量均低于正常对照组,其中高、中剂量组与正常对照组差异有统计学意义(P<
0. 05),说明护命素内容物在75 mg•kg-1•d-1和225 mg•kg-1•d-1(相当于人体推荐摄入量的10倍、30倍)的剂量时,对运动后小鼠的血乳酸升高有抑制作用。
表4 护命素对运动后小鼠各项生化指标的影响(n=10,-x±s)
Tab 4 Effect of Jinxing capsules on some biochemicalmarkers ofmice after exercise(n=10,-x±s)
组别 剂量/mg•kg-1 血清尿素/mg•dl-1 肝糖原/mg•100g-1 血乳酸曲线下面积
正常对照组 0 10. 82±0. 79 230. 0±17. 23 29798±2138
阳性组(香菇多糖) 200 9. 05±1. 021) 289. 4±18. 271) 25779±20241)
护命素低剂量组 37. 5 10. 13±1. 14 250. 3±21. 92 29123±2142
护命素中剂量组 75 9. 53±0. 891) 266. 4±22. 35 26896±19371)
护命素高剂量组 225 9. 17±1. 131) 282. 3±17. 761) 26827±21361)
注:与正常对照组比,1)P<0. 05
Note:Compared with normal control group,1)P<0. 05
3 讨论
现代社会生活节奏的日益加快、工作压力的不断增大、竞争的日趋激烈,使人们虽无明显疾患却常常感到疲劳。1935年Simson提出疲劳概念,认为疲劳时存在4个过程:①代谢基质疲劳产物的积累;②活动所需基质的耗竭;③基质的生理生化改变;④调节和协调机能失调。考虑到以上因素,疲劳的评价方法主要有2个:运动耐力试验和生化指标检测。运动耐力是反映机体疲劳最直接、最客观的指标,而衡量各项生化指标在抗疲劳作用功能检测中的意义,则是将各项生化指标检测结果与运动耐力试验结果进行综合比较评价,看其是否相符。本研究显示服用护命素的小鼠负重游泳时间明显延长,肝糖原明显增多,表明游泳时间与肝糖原变化是相符的。护命素可能是通过增加糖原储备或减少运动时肝糖原的分解,使得肝糖原的含量高于正常对照组。
乳酸是糖无氧酵解的产物,长时间剧烈运动使机体内乳酸积累过多就会影响机体内环境的相对稳定和体内的正常代谢过程。因此,乳酸的堆积是引起运动性疲劳的一个重要原因。本研究结果显示护命素具有提高小鼠无氧运动的能力、加速清除运动后的血乳酸含量,从而具有消除疲劳的作用。
1959年Poroekn发现随着工作时间延长,血液中尿素氮含量会明显增加。可能是由于运动着的肌肉打破了静止时的能量平衡,伴随而生的是蛋白质和氨基酸分解代谢的加强,若激烈的运动还将存在核苷酸代谢的加强,从而使血中尿素氮增加。小鼠经不同强度运动后,其尿素氮含量的变化有一定规律:运动后一段时间内,尿素氮含量不同程度升高,随时间的延长达到最高值,之后便逐渐降低,直到恢复正常水平,这与人类运动后尿素氮变化规律相似[10]。因而观察小鼠运动后的血尿素氮可以作为评价护命素抗疲劳效果的指标之一。本研究中服用护命素后的小鼠尿素氮含量降低,这与小鼠运动耐力试验的结果是一致的。
试验结果显示,护命素具有延长小鼠负重游泳时间和增加小鼠糖原储备或减少糖原消耗的作用,可降低运动后小鼠的血清尿素含量,对运动后小鼠的血乳酸升高有抑制作用,说明护命素有较好的缓解体力疲劳的作用。
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(中国现代应用药学杂志,200年4月第26卷4期,273-276 )
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