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1.
给暴露于热环境下的家兔不同次数灌注等渗的NaCl溶液可以提高其耐热能力,在受热45分钟内,肛温增加值比对照低0.35—0.46℃,血浆渗透压在整个受热期也稳定在正常水平。热环境下的活存时间也有明显延长。热环境下(DB37—40℃,RH47—65%)做中等强度劳动(4.63卡/分)的人多次饮用含多种电解质及维生素C,蔗糖等的等渗饮料,可提高饮水量,减少失水量,其肛温增加值,心率分别比饮白开水的低0.2℃和8.7次/分(p<0.05),血浆容量的减少也比饮白水的少4.2%(p<0.05)。文中提出在热环境下劳动时,为防止热损伤发生及提高耐热能力的补水方案。  相似文献   
2.
3.
 HeLa细胞经45℃,15min应激后,可诱导一组分子量为100,85,73,70,54kD的热休克蛋白,其中分子量为73/70kD的HSP产量最高。在产生HSP的同时,正常蛋白质合成受到抑制,并在随后数小时内恢复。HSP73/70在应激后能迅速诱导产生,应激后4—6小时为其合成高峰,10小时后明显减少,24小时恢复正常。其分解遵循指数规律,半衰期为49.9小时。  相似文献   
4.
本研究采用人工气候室模拟自然热环境对大白鼠进行急性热暴露实验。用苯酚法提取大白鼠肝脏总RNA;用 Oligo(dT)-纤维素亲和层析柱分离出Poly(A)+mRNA。将各条件下的大白鼠肝脏Poly(A)+mRNA在麦胚无细胞体外转译系统中表达。结果证明急性热暴露大白鼠肝脏同样能生成分子量分别为71kD、90kD、98kD和 110kD的一组热休克蛋白。  相似文献   
5.
热环境下复合电解质饮料的生理生化效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
本实验观察了复合电解质饮料对热环境下大白鼠与人体的生理生化效应。实验结果表明,复合电解质饮料具有维持人体在热环境下劳动时的水与电解质平衡,保留水份在体内,减少水份消耗,改善细胞能量代谢,提供能量,消除疲劳和提高耐热能力等作用。  相似文献   
6.
本文已发表于“中国近代生理学六十年”一书中,这样较全面地介绍我国应用生理学取得的成果和进展情况尚属首次。现征得作者同意,对原文作了一些删改和补充,载于本刊。谨望同仁了解我国本学科发展的现状,同心协力,发愤进取,提高我国应用生理学研究水平,为发展国民经济和国防建设作出更卓越的贡献,使更多的课题研究达到国际先进水平。  相似文献   
7.
8.
热休克蛋白代谢过程中Hela细胞热耐受性的变化   总被引:3,自引:0,他引:3  
HeLa细胞受热应激后,可产生一组热休克蛋白(HSP),其中HSP73/70产量最高,其合成呈现一定的规律性,受热后4h为其合成速率高峰,10h后明显减少,24h恢复正常。随着HSP合成的消失,正常蛋白质合成逐渐恢复。HSP73/70在细胞内分解遵循指数规律,其半衰期为49.9h。HSP合成及分解规律与细胞热耐受性的增加与消退基本吻合,提示二者之间存在着伴随关系,但是否存在量效关系乃至因果关系有待今后进一步探讨。  相似文献   
9.
10.
热应激大鼠心肌钙代谢的变化及其机理探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
心肌细胞内钙离子对心功能的调节有着极其重要的作用。本研究观察了不同热应激强度下大鼠心肌细胞内质网、线粒体中钙含量,Ca2+-ATP酶活力,内质网Ca2+主动转运速率及心肌ATP含量的变化。研究结果表明,热应激大鼠心肌细胞内质网、线粒体钙含量随肛温升高显著下降;大鼠肛温达42℃时,其钙含量分别较对照下降32.2%和46.5%;心肌细胞内质网和线粒体Ca2+-ATP酶活力亦明显降低,线粒体Ca2+-ATP酶活力下降幅度更为激烈。热应激大鼠心肌内质网Ca2+主动转运速率和Ca2+-ATP酶活力变化趋势相同,且两者呈密切相关关系。热应激大鼠心肌ATP含量亦随肛温升高大幅度降低,当动物肛温超过42℃时,其可降至对照动物的37.5%;热应激大鼠心肌ATP含量的变化与内质网Ca2+-ATP酶活力关系密切。实验结果提示:热应激心肌细胞质膜受损所致细胞Ca2+主动转运功能紊乱及心肌能量代谢障碍是心肌钙稳态失调的主要原因;心肌细胞钙代谢紊乱是诱导心肌细胞严重受损,导致热应激机体心血管功能失调,甚至心功能衰竭的重要机制  相似文献   
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