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关于生长期论文范文资料 与跑台运动对生长期大鼠骨小梁超微结构影响有关论文参考文献

版权:原创标记原创 主题:生长期范文 科目:毕业论文 2024-03-22

《跑台运动对生长期大鼠骨小梁超微结构影响》:本文关于生长期论文范文,可以做为相关论文参考文献,与写作提纲思路参考。

摘 要:目的:探讨三种坡度的跑台运动对生长期大鼠股骨超微结构的影响,为运动健骨提供理论依据.方法: 20只2月龄SD雄性大鼠随机分成对照组、水平跑组、下坡跑组(坡度-8°)和上坡跑组(坡度8°).运动组大鼠以25 m/min运动, 50 min/d,每周5 d,共12周.训练结束后剥离大鼠股骨进行Micro-CT扫描,对骨松质骨微结构相关参数定量检测.结果:和对照组相比,各运动组大鼠股骨松质骨骨体积分数(BV/TV)、骨小梁厚度(Tb.Th)及骨小梁数量(Tb.N)均增加;骨表面积和骨体积比(BS/BV)、骨小梁模式因子(Tb.Pf)均下降;骨小梁分离度(Tb.Sp)除上坡组略升高之外,其他各组均有下降趋势.结论:在运动时间和跑速相同的情况下,水平跑利于增加骨小梁数量;下坡跑比上坡跑利于增加骨小梁厚度.

关键词:跑台;生长期大鼠;股骨;超微结构

中图分类号:G804.7文献标识码:A文章编号:1006-2076(2015)06-0059-04

峰值骨量(Peak Bone Mass,PBM)的充分蓄积可延缓老年期骨量的丢失,预防骨质疏松症.青春期是骨骼发育的关键时期,除了遗传和营养外,青春期参和运动是主动改善骨微结构,进而提高峰值骨量的重要方式,运动不当则适得其反.骨微结构是骨脆性的决定因素,独立于骨密度而起作用.目前,不同运动对骨微观结构影响及运动健骨中骨微结构的变化规律和特征的研究尚不完善;仅依靠骨密度和骨矿含量的数值变化并不能完整反映骨的力学强度变化特点.而运动所致的骨微结构改变——骨质空间建构的变化规律以及骨小梁之间结构特点具有运动方式和运动强度的差异.因此,对运动影响骨小梁微结构的全方位研究,成为运动和骨健康研究的关键.微焦点计算机断层扫描(micro-computed tomography,micro-CT)的空间分辨率在100 μm以下,可以全面立体地测量骨微结构、评价骨质量.本文以2月龄雄性SD大鼠为研究对象,利用micro-CT对大鼠股骨进行研究,探讨不同水平的跑台运动对改善生长期大鼠骨微结构的作用,为提高运动指导青少年体育锻炼的科学性,从而预防骨质疏松提供理论依据.

1材料和方法

1.1动物分组

2月龄雄性SD大鼠20只,体重247.9±7.997克[中国医学科学院医学实验动物研究所SCXK(京)2009-0004].动物单笼饲养,自由进食、饮水,以国家标准啮齿类动物常规饲料喂养.环境温度18℃~24℃相对湿度45%~55%,每天光照时间12小时,大鼠饲养笼具、饮水瓶定期消毒,使用垫料均经高压灭菌.适应性喂养2天后随机分为4组:对照组(n等于5)、水平跑组(n等于5)、上坡跑组(n等于5)和下坡跑组(n等于5).

1.2运动方案

参照Bedford[1]运动负荷的制定标准制定运动方案.

安静组不做任何特殊处理.水平跑组在第1周从10 m/min,10 min/d ,逐渐增加到15 m/min,30 min/d ;第2周逐渐增加到15 m/min,40 min/d;第3周逐渐增加到20 m/min,50 min/d;第4周逐渐增加到25 m/min,50 min/d,以后保持这一强度至第12周,每周运动5 d.上坡组前4周坡度依次为0°,5°,5°,8°,以后保持8°至第12周;跑速同水平组.下坡组前4周坡度依次为0°,-5°,-5°,-8°,以后保持-8°至第12周;跑速同水平组.

1.3组织获取

最后一次运动训练结束24小时后大鼠被处死,剥离右侧股骨,-80℃冰冻备用.

1.4micro-CT扫描

用Skyscan1076显微CT扫描,将解冻好的股骨沿长轴平行于扫描床长轴放置,对距股骨远端2 cm的区域扫描,扫描参数:电压70 kV,电流141 μA,*时间600 ms,平面分辨率808×788,像素点尺寸12 μm×12 μm,层间距18 μm.扫描完成后,进行组织重建.兴趣区定位于股骨远端生长板刚消失后开始上方100层的区域范围内(见图1).以计算机自动生成阈值,提取图像信息,完成图像二值化.以micro-CT自带Version 2. 6 (build 5)软件进行定量分析,获得大鼠股骨松质骨骨微结构参数 :骨 体 积 分 数(bone volume/total volume, BV/TV,%)、骨表面积和体积比(bone surface area/bone volume,BS/BV,μm-1)、骨小梁厚度(trabecularthickness,Tb.Th,μm)、骨小梁数量(trabeculae num-ber,Tb.N,μm-1)、骨小梁分离度(trabecular spacing,Tb.Sp,μm)、骨小梁模式因子(trabeculae patternfactor,Tb.Pf,μm-1).

1.5数据分析(Morphological Data Analysis)

使用spss11.1对数据进行分析.所有数据采用平均值±SD表示,不同组别指标之间差异采用 ONE WAY-ANOVA 统计分析,P<0.05表示差异具有显著性,P<0.01表示差异具有非常显著性.

2结果

各组大鼠股骨远端micro-CT骨扫描的二维切片图(见图2).由图2可见水平跑组骨小梁排列密集,骨小梁数多、间隔小,骨小梁断裂少;下坡组次之;上坡组和对照组骨小梁密集度相似并排在前二者之后.

各组大鼠股骨远端骨松质骨微结构3D结构参数(见表1).由表1可见,和对照组相比,各运动组大鼠股骨远端骨体积分数(BV/TV)、骨小梁厚度(Tb.Th)及骨小梁数量(Tb.N)均增加,在运动组中的变化趋势为水平组>上坡组>下坡组;其中在增加骨小梁厚度方面水平组和下坡组不具有显著差异,但二者和对照组间存在显著性差异(P<0.05),上坡组与对照组不存在显著性差异;在骨体积分数方面除水平组与对照[LL]组间存在显著性差异(P<0.05)外,其他各组间的差异均不具有统计学意义;在增加骨小梁数量方面各组间均不存在显著差异.与对照组相比,各运动组大鼠股骨远端的骨表面积和骨体积比(BS/BV)、骨小梁模式因子(Tb.Pf)分别下降,在运动组的变化趋势是水

生长期论文参考资料:

结论:跑台运动对生长期大鼠骨小梁超微结构影响为关于生长期方面的的相关大学硕士和相关本科毕业论文以及相关身高生长期论文开题报告范文和职称论文写作参考文献资料下载。

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