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          發布時間: 2017 - 05 - 16
          瀏覽次數:1446
          (1)復制方法  選用SD雄性大鼠,體重為200~220g。采用7周大強度跑臺運動,從訓練第1周起,每周遞增速度,每周速度分別為15m/min,22m/min,27m/min,31m/min,35m/min。每天訓練20min,每周5d,共訓練5周。第5周后分兩種運動強度建立模型:一般訓練組于第6,7周,每日按35m/min的速度,在坡度為0的跑臺上跑20min;強化訓練組于第6,7周,每日在同等情況下跑25min,來建立長時間遞增負荷運動性疲勞動物模型。于實驗結束時檢測血紅蛋白、血乳酸、血尿素、尿蛋白等項指標。(2)模型特點  慢性運動性疲勞動物模型是使動物長期處于較高強度運動而致的疲勞積累、功能狀態下降的一組征候群,對于研究人類長期過度運動所致的機體疲勞有一定的參考價值。在選擇檢測指標時,既要注意指標的相對獨立性,又要考慮多指標的最佳組合。
          發布時間: 2019 - 07 - 24
          瀏覽次數:620
          肥胖流行是目前世界范圍內的一大健康問題。盡管人們一致認為大腦調節能量平衡,但控制肥胖的神經適應尚不清楚。眾所周知高脂肪、高糖食物可以改變腰圍,但對于它們究竟如何改變大腦卻知之甚少。美國北卡羅萊納大學教堂山分校神經生物學家Garret Stuber團隊研究了伴隨肥胖而來的大腦變化。相關研究發表于近日發表在《 ence》上。Garret Stuber團隊研究發現,把一只老鼠的飲食從標準食物更換成更易發胖的食物,會改變某些控制飲食的神經元活動,使限制能量攝入的細胞“剎車”失靈。如果在人類中也是如此,這一發現可能有助于解釋暴飲暴食傾向。大腦底部控制進食的區域——外側下丘腦是Garret Stuber團隊一直最感興趣的,他們旨在研究大腦伴隨著肥胖而發生的變化。大腦的外側下丘腦區域是控制進食行為的神經回路中的一個完整節點。在小鼠肥胖模型中,Rossi等人發現這一區域內一類獨特的神經元在進食時起著剎車作用,抑制食物攝入(見Borgland的觀點)。這些神經元被飲食引起的肥胖有效地和獨特地修飾。因此,下丘腦外側區神經元的離散群是進食行為的基本調節器,可能是治療飲食失調的目標。阿伯丁大學神經學家Lora Heisler表示,這項研究是首次使用鈣成像技術長期觀察動物大腦活動的研究之一,這也是研究肥胖如何發展的“一個聰明的方法”。她表示,對這項研究的一種解釋是:經常吃甜食和高脂肪食物“會改變大腦的食欲中...
          發布時間: 2019 - 07 - 11
          瀏覽次數:626
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