IGF1-IGF1R系统在自发性高血压大鼠运动降压中的作用及机制的研究

IGF1-IGF1R系统在自发性高血压大鼠运动降压中的作用及机制的研究

论文摘要

目的:观察IGF1一IGF1R在运动对自发性高血压大鼠降压中的作用及机制,探讨适宜运动对高血压及其并发症的预防作用及作用机制,为高血压及其并发症的防治提供理论依据。方法:Wistar雄性大鼠16只,随机分为安静对照组(WC组)和运动组(WT组),每组8只。雄性SHR大鼠18只,随机分为安静对照组(SC组)和运动组(ST组),每组9只。Wistar运动组大鼠和SHR运动组大鼠每日进行90min无负重游泳运动,每周6次,持续8周。实验期间每周测定大鼠血压和体重,8周后分别测定各组大鼠血液中胰岛素、血糖、AngⅡ及IGF1含量,大鼠主动脉中IGFl.AngⅡ. IGF1R.MAPK含量。结果:1.8周90min游泳运动后,SHR运动组大鼠体重显著低于SHR安静对照组大鼠(P<0.01),说明运动对SHR大鼠的体重增长有明显的抑制作用。SHR安静对照组大鼠血压较实验前显著升高(P<0.01),SHR运动组大鼠血压较SHR安静对照组大鼠血压显著降低(P<0.01),说明规律的运动可以延缓SHR大鼠血压的增高。2.8周90min游泳运动后,SHR安静对照组大鼠血浆和主动脉AngⅡ含量高于Wi star安静对照组大鼠,说明高血压大鼠血浆和主动脉AngⅡ含量高于正常大鼠。SHR运动组大鼠血浆和主动脉Ang Ⅱ含量较SHR安静对照组大鼠显著降低(P<0.05),说明规律的运动可以明显降低SHR大鼠血浆和主动脉Ang Ⅱ含量。3.8周90min游泳运动后,SHR安静对照组大鼠体内胰岛素抵抗指数显著高于Wistar安静对照组大鼠(P<0.01),说明高血压存在明显的胰岛素抵抗。SHR运动组大鼠体内胰岛素抵抗指数较SHR安静组对照组大鼠显著降低(P<0.01),说明规律的运动可以改善大鼠体内胰岛素抵抗状况。4.8周90min游泳运动后,SHR安静对照组大鼠血液和主动脉中IGF1含量较Wistar安静对照组大鼠显著升高(P<0.05),说明高血压大鼠血液和主动脉IGFl水平显著高于正常大鼠。SHR运动组大鼠血液和主动脉中的IGF1含量与SHR安静组大鼠相比显著下降(P<0.01),说明规律的运动可以降低SHR大鼠血液和主动脉中IGF1的含量。5.8周90min游泳运动后,SHR安静对照组大鼠主动脉ⅠGF1R含量显著高于Wistar安静对照组大鼠(P<0.05),说明高血压大鼠主动脉ⅠGF1R含量显著升高。SHR运动组大鼠主动脉ⅠGF1R含量较SHR安静组大鼠显著降低(P<0.01),说明规律的运动可以降低SHR大鼠主动脉IGF1R的含量。6.8周90min游泳运动后,SHR安静对照组大鼠主动脉MAPK含量显著高于Wistar安静对照组大鼠(P<0.05),说明高血压可以造成主动脉MAPK含量增加。SHR运动组大鼠主动脉MAPK含量较SHR安静对照组大鼠主动脉MAPK含量显著降低(P<0.05),说明规律的运动可以降低SHR大鼠主动脉中MAPK的含量。结论:1.8周90min游泳运动可以明显抑制SHR大鼠血压的进一步升高,对高血压具有一定的缓解作用,同时,运动对Wistar大鼠和SHR大鼠体重的增长有一定的抑制作用;2.8周90min游泳运动可以有效的降低血液和主动脉ⅠGF1含量、主动脉ⅠGF1R含量,抑制血管平滑肌增殖,对减缓高血压病程和降低高血压具有积极的作用;3.IGF1-1GF1R在高血压的形成和发展中起着重要作用,运动可以有效的降低IGF1含量和IGF1R含量,降低血压,延缓高血压的病程。其机制是:8周90min游泳运动降低原发性高血压大鼠AngⅡ的含量,改善大鼠体内胰岛素抵抗状态,降低IGF1的释放,抑制血管平滑肌中IGF1R的含量表达,MAPKi舌性降低,抑制血管平滑肌增殖,血压降低。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 符号说明
  • 第一部分 文献综述
  • 前言
  • 1 高血压概述
  • 1.1 血管平滑肌细胞与高血压
  • 1.2 有氧运动与高血压
  • 2 AngⅡ研究现状
  • 2.1 AngⅡ概述
  • 2.2 AngⅡ的主要生物学作用
  • 2.3 AngⅡ与高血压的研究进展
  • 2.4 AngⅡ与其它心血管疾病
  • 2.4.1 AngⅡ与左心室肥厚
  • 2.4.2 AngⅡ与慢性心力衰竭
  • 2.5 运动对AngⅡ的研究进展
  • 2.6 AngⅡ与IGF1-IGF1R研究进展
  • 3 胰岛素抵抗研究现状
  • 3.1 胰岛素抵抗概述
  • 3.2 胰岛素抵抗的产生机制
  • 3.3 胰岛素抵抗与高血压
  • 3.4 胰岛素抵抗与其它心血管疾病的关系
  • 3.4.1 胰岛素抵抗与脂代谢异常
  • 3.4.2 胰岛素抵抗与冠心病
  • 3.4.3 IR与2型糖尿病
  • 3.4.4 IR与高尿酸血症
  • 3.4.5 IR与肥胖
  • 3.5 有氧运动对胰岛素抵抗的影响
  • 3.6 胰岛素抵抗与IGF1、高血压研究进展
  • 4 IGF1-IGF1R研究现状
  • 4.1 IGF1概述
  • 4.1.1 IGF1的发现和结构
  • 4.1.2 IGF1R概述
  • 4.1.3 IGF1的生物学作用
  • 4.2 IGF1-IGF1R与高血压的研究进展
  • 4.2.1 IGF1-IGF1R升高血压机制
  • 4.3 IGF1与其它心血管疾病
  • 4.3.1 IGF1与心室肥大
  • 4.3.2 IGF1与肺动脉高压
  • 4.3.3 IGF1与冠心病
  • 4.4 IGF1-IGF1R与运动的关系
  • 4.4.1 急性运动
  • 4.4.2 长时间耐力运动
  • 5 血管紧张素Ⅱ、胰岛素抵抗与IGF1-IGF1R系统相互之间的关系
  • 6 小结
  • 参考文献
  • 第二部分:实验部分
  • 前言
  • 1 材料与方法
  • 1.1 实验动物与分组
  • 1.2 运动方式
  • 1.3 大鼠体重测定
  • 1.4 大鼠血压测定
  • 1.4.1 大鼠固定和加热
  • 1.4.2 大鼠血压测定
  • 1.5 生化指标的测定
  • 1.5.1 考马斯亮蓝法测定主动脉蛋白含量
  • 1.5.1.1 检测原理
  • 1.5.1.2 检测步骤
  • 1.5.1.3 结果计算
  • 1.5.2 放射免疫法测定血浆和主动脉AngⅡ含量
  • 1.5.2.1 血液和主动脉样本采集
  • 1.5.2.2 测定原理
  • 1.5.2.3 测定方法
  • 1.5.2.4 结果计算
  • 1.5.3 HOMA-IR的检测测
  • 1.5.3.1 胰岛素的检测
  • 1.5.3.1.1 标本采集
  • 1.5.3.1.2 测定原理
  • 1.5.3.1.3 测定方法
  • 1.5.3.1.4 结果计算
  • 1.5.3.2 血糖的检测
  • 1.5.4 酶联免疫法测定血清和主动脉中IGF1
  • 1.5.4.1 血液和主动脉标本采集
  • 1.5.4.2 测定原理
  • 1.5.4.3 检测过程
  • 1.5.4.4 结果计算
  • 1.5.5 酶联免疫法测定主动脉中IGF1R和MAPK的含量
  • 1.5.5.1 主动脉标本采集
  • 1.5.5.2 检测原理
  • 1.5.5.3 检测过程
  • 1.5.5.4 结果计算
  • 1.6 实验仪器和试剂
  • 1.7 数据处理
  • 2. 结果
  • 2.1 8周90min游泳运动对大鼠体重变化的影响
  • 2.2 8周90min游泳运动对大鼠收缩压变化的影响
  • 2.3 8周90min游泳运动对大鼠血浆和主动脉AngⅡ含量的影响
  • 2.4 8周90min游泳运动对大鼠HOMA-IR的影响
  • 2.5 8周90min游泳运动对大鼠血清和主动脉IGF1含量的影响
  • 2.6 8周90min游泳运动对大鼠主动脉IGF1R含量的影响
  • 2.7 8周90min游泳运动对大鼠主动脉MAPK含量的影响
  • 3. 讨论
  • 3.1 运动对大鼠体重的影响
  • 3.2 运动对大鼠血压的影响
  • 3.3 运动对大鼠血浆和主动脉AngⅡ影响
  • 3.4 运动对大鼠胰岛素抵抗影响
  • 3.5 运动对大鼠IGF1-IGF1R影响
  • 4. 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  ;  

    IGF1-IGF1R系统在自发性高血压大鼠运动降压中的作用及机制的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢