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.2017年11月;49(11):2151-2157.
doi:10.1249/MSS.000000000001352。

耐力训练女性原发性肌管的氧化能力更强

附属公司

耐力训练女性原发性肌管的氧化能力更强

蒂莫西·D·海登等。 锻炼与运动医学与科学. 2017年11月.

摘要

目的:运动训练促进骨骼肌线粒体的生物生成,增加最大耗氧量。原发性肌管保留了体内观察到的一些代谢特性,但尚不清楚这是否包括运动诱导的线粒体适应。本研究的目的是测试运动训练女性的初级肌管与未训练女性相比是否具有更高的线粒体含量和最大耗氧量。

方法:六名受过训练的白人女性和九名未受过训练的女性参与了这项研究。对右腿股外侧肌进行肌肉活检,分离出原代肌肉细胞。测量了训练和未训练女性骨骼肌和初级肌管的最大呼吸速率、线粒体mRNA和蛋白质含量以及琥珀酸脱氢酶活性。

结果:与未经训练的女性相比,受过训练的女性具有更高的全身最大耗氧量(+18%,P=0.03)、近红外光谱测量的体内最大骨骼肌氧化能力(+48%,P<0.01)和渗透性肌纤维的最大耗氧度(+38%,P=0.02),这与肌肉线粒体酶的蛋白质水平较高相吻合。来自受过训练的女性的初级肌管具有更高的最大耗氧量(+38%,P=0.03),这表明运动诱导的代谢程序的一些元素在体外持续存在。与这一观点一致,来自受过训练的女性的肌管除了线粒体酶的蛋白质水平较高外,线粒体生物发生的转录调节因子的mRNA水平也较高。

结论:这些数据表明存在一种“运动代谢程序”,与未经训练的个体相比,从训练过的个体中分离出的初级肌管表现出更高的线粒体含量和氧化能力。这些肌管可能是研究人体骨骼肌运动适应相关分子机制的有用模型。

PubMed免责声明

利益冲突声明

利益冲突

我们没有利益冲突需要报告。本研究的结果不构成ACSM的认可,并清晰、诚实地呈现,没有捏造、篡改或不当数据操作。

数字

图1
图1。运动训练的女性骨骼肌最大耗氧量高于未训练的女性
A.骨骼肌近红外光谱(NIRS)速率常数介于未经训练和训练的女性。B.高分辨率耗氧量测量在渗透性肌纤维中。C.典型的Western blot图像线粒体复合物V、III和II。D.相对密度定量检测琥珀酸脱氢酶活性的C.E.中的Western blot图像在肌肉匀浆中。缩写:二磷酸腺苷(ADP),腺苷三磷酸合成酶α亚基1(ATP5A),碳氰化物对三氟甲氧基苯腙(FCCP)、肉碱(肉碱)、细胞色素c(Cytc) 、棕榈酰辅酶A(PCoA)、琥珀酸脱氢酶(SDH)、,泛喹啉-细胞色素c还原酶核心蛋白II(UQCRC2)。
图2
图2。与未经训练的女性肌管相比,接受耐力训练的女性的肌管具有更高的最大耗氧量
A.未经训练和训练的分化肌管的代表性图像女人。B.线粒体耗氧速率(OCR)的时间进程未经训练和训练的女性的肌管压力测试。C.期间的平均OCR线粒体应激试验的每个阶段。D.肌管的备用容量(光学字符识别催化裂化装置–OCR(光学字符识别)基底的). E.最大容量肌管(OCR催化裂化装置–OCR鱼藤酮/抗霉素A). F、。肌管质子泄漏(OCR寡霉素光学字符识别鱼藤酮/抗霉素A). G.基本ATP生产(光学字符识别基底的–OCR(光学字符识别)寡霉素). H.细胞外线粒体应激试验期间的酸化率(ECAR)时间进程。缩写:对三氟甲氧基苯基腙(FCCP)
图3
图3。受过训练的女性肌管中线粒体含量高于未受过训练女性的证据
A.线粒体酶和转录物的相对mRNA丰度线粒体生物发生的调节器。循环数标准化为甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)。B.代表性Western blot线粒体酶复合物V、III和II的图像。C.相对密度测定B.D.琥珀酸脱氢酶的Western blot图像定量细胞匀浆中测定的活性。缩写:三磷酸腺苷合成酶α亚基1(ATP5A)、肉碱棕榈酰转移酶1B(CPT1B)、,细胞色素c氧化酶亚基IV(Cox IV),长链酰基-CoA脱氢酶(ACADL)、线粒体转录因子(TFAM)、过氧化物酶体增殖物激活受体γ辅活化因子1α或β(PGC1α,PGC1β),过氧化物酶体增殖物激活受体α或γ(PPARα或γ)、琥珀酸脱氢酶A–D(SDHA–D)、泛醌醇细胞色素c还原酶核心蛋白II(UQCRC2)。

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