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书       名 :
著       者 :
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I  S  B  N:
文献来源:
出版时间 :
运动心脏生物学研究
0.00    
图书来源: 浙江图书馆(由图书馆配书)
  • 配送范围:
    全国(除港澳台地区)
  • ISBN:
    7030169670
  • 作      者:
    田振军著
  • 出 版 社 :
    科学出版社
  • 出版日期:
    2006
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编辑推荐
    《运动心脏生物学研究》是一部关于运动心脏生物学的研究专著,本书反映了作者十多年来的科研成果,《运动心脏生物学研究》共分7章,包括:运动与心脏形态结构变化、运动与心传导和调节系统形态结构变化、运动与心脏生理功能变化、运动与心肌细胞内钙的变化、运动与心脏生物化学变化、运动与心脏生物力学变化、运动与心脏分子生物学变化和运动与心脏生物学研究的发展趋势。本书适合运动心脏生物学研究人员参考使用。
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内容介绍
    运动心脏生物学研究一直是国际运动医学专家、学者关注的热点前沿课题,《运动心脏生物学研究》反映了作者十多年来的科研成果,全书共分7章,包括运动与心脏形态结构变化、运动与心传导和调节系统形态结构变化、运动与心脏生理功能变化、运动与心肌细胞内钙的变化、运动与心脏生物化学变化、运动与心脏生物力学变化、运动与心脏分子生物学变化和运动与心脏生物学研究的发展趋势。运动心脏生物学研究的发展趋势包括运动与猝死、运动与防治冠心病的基础和应用研究、心肌细胞的机械信号转导机制、生物芯片技术、干细胞技术及其在运动心脏生物学研究中的应用。书末附主要参考文献和作者十多年来发表运动心脏生物学方面的文章题目和出处。
    《运动心脏生物学研究》可作为研究生的教材,并可供体育科技工作者,教练员,高等院校体育专业、运动医学和运动人体科学专业教师及学生参考。
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目录
引言
第一章  运动与心脏形态结构变化
第一节  心脏的形态结构
一、心脏的外形与位置
二、心腔的形态结构
三、心壁的构造
四、心脏的纤维支架结构(又称心骨骼)
第二节  心脏的血管构筑
一、心脏的动脉
二、心脏的静脉
三、心脏的微循环
四、实验动物心脏冠状动脉构筑比较
第三节  运动对心肌显微结构及超微结构的影响
一、不同强度耐力训练对左心室乳头肌纤维及其微血管变化的影响
二、不同强度耐力训练对左心室心肌纤维超微结构的影响
三、过度耐力训练对左心室心肌纤维及其微血管变化的影响
第四节  运动与心肌间质胶原的形态学变化
一、大鼠心肌间质胶原的扫描电镜观察
二、运动与心肌间质胶原的形态学变化
三、运动引起心肌间质胶原的形态学重塑对心肌收缩能力的影响
四、运动引起心肌间质胶原的形态学重塑对心肌舒张性能的影响
第五节  运动对大鼠心肌细胞部分免疫组织化学指标的影响
一、血管内皮生长因子(VEGF)
二、一氧化氮合酶(NOS)
三、核转录因子Kappa B(Nuclear factor kappa B,NF-kB)
四、心肌细胞凋亡
五、运动对大鼠心肌细胞VEGF表达的影响
六、运动对大鼠心肌细胞NOS表达的影响
七、运动对大鼠心肌细胞NF-KB表达的影响
八、运动对大鼠心肌细胞凋亡的影响

第二章  运动与心传导和调节系统形态结构变化
第一节  心传导系统的形态结构
一、窦房结
二、结间束和房间束
三、房室交界区
四、室内传导系统
第二节  心传导系统的血管构筑
一、窦房结的血供
二、房室交界区的血供
三、心室内传导束的血供
第三节  实验动物心传导系统构筑比较
一、大鼠心传导系统
二、豚鼠心传导系统
三、兔心传导系统
四、狗心传导系统
第四节  运动与心传导系统的结构变化
一、不同强度运动对大鼠窦房结细胞超微结构的影响
二、不同强度运动对大鼠窦房结细胞凋亡的免疫组织化学研究
三、窦房结细胞凋亡与运动性心律失常
第五节  心脏神经的来源与分布
一、交感神经与副交感神经
二、心神经丛和心内神经节
三、感觉神经(心脏的传入神经)
四、心脏的肽能神经分布
五、心脏的神经支配特点

第三章  运动与心脏生理功能变化
第一节  运动与心脏血流动力学、心肌力学性能的变化
一、运动与心室的构型改建
二、运动超负荷与压力超负荷大鼠左心室形态结构、血流动力学、心肌力学性能变化的比较
第二节  运动与心脏内分泌功能的变化
一、肾素一血管紧张素一醛固酮系统
二、不同强度耐力训I练与压力超负荷大鼠心脏局部RAS系统变化比较
三、过度训练对大鼠心肌RAS系统及有关酶的影响
四、应激激素反应系统与RAS系统
五、运动与心钠素的变化
六、运动与降钙素基因相关肽(CGRP)的变化
七、运动性心肌肥大与内皮素(ET)
八、运动与心肌血管内皮生长因子(VEGF)的变化
九、运动性心肌肥大与一氧化氮(NO)的变化
第三节  运动与心脏受体表征
一、心肌细胞膜受体及胞内受体分布
二、运动与心脏受体的定量表征
第四节  运动与心肌细胞内钙的变化
一、运动训I练与心肌线粒体和肌浆网钙浓度及SOD活性变化
二、过度训l练对心肌线粒体和肌浆网钙浓度及SOD活性的影响
三、不同强度耐力训I练引起心肌细胞钙浓度变化与心肌收缩性能的关系
四、运动训练状态下钙浓度变化与细胞凋亡的可能机制
五、不同强度运动负荷小鼠心肌活细胞游离钙的动态变化
六、运动性肥大心肌局部IGF-1和AngⅡ指标与心肌活细胞胞质游离Ca2+的动态变化
七、有氧训练对大鼠心肌细胞核钙转运功能的影响
八、运动性心肌肥大与钙调神经磷酸酶

第四章  运动与心脏生物化学变化
第一节  运动与心肌代谢有关酶的变化
一、不同强度耐力训练对心肌局部CK、AST及其同工酶和SOD、LDH活性的影响
二、不同强度耐力训练对血清CK-MB和AST酶活性的影响
三、不同方式游泳训练对心肌肌球蛋白Ca2+-ATP酶活性的影响
四、心肌生理性和病理性肥大与心室肌肌球蛋白ATP酶同工酶变化
五、运动性心脏肥大心肌肌膜乳酸转运功能的变化
第二节  运动与心肌蛋白质代谢
一、运动对心肌游离氨基酸的影响
二、运动对血清游离氨基酸的影响
第三节  运动与心肌的自由基代谢
一、运动对心肌组织SOD活性和MDA含量的影响
二、自由基对运动大鼠心肌线粒体功能的影响
三、氧自由基对心肌的影响
第四节  不同强度耐力训练与压力超负荷大鼠心肌胶原的代谢产物
--羟脯氨酸含量的变化
一、心肌间质胶原的结构、功能和代谢
二、不同强度耐力训I练与压力超负荷心肌间质胶原含量变化的比较
三、不同强度耐力训l练和压力超负荷大鼠心肌间质胶原重塑与RAS-醛固酮系统的关系

第五章  运动与心脏生物力学变化
第一节  心脏的生物力学
一、心肌力学
二、心脏力学模型
三、心肌肥大力学模型
四、心脏力学的FEM建模分析
第二节  运动对左心室dp/dtmax,d2p/df2max,Vce(dp/dtmax),Vce(d2p/dt2max)变化的影响
一、运动对左心室dp/dtmax,d2p/dt2max,Vce(d2p/dt2max),VCE(d2p/dt2max指标的影响
二、d2p/dt2max对心肌收缩性能评价的分析
第三节  运动训练大鼠心脏血流动力学变化对左心室内皮细胞形态的影响
一、运动负荷大鼠左心室构型及血流动力学参数的变化
二、不同运动负荷大鼠左心室腔内皮细胞形态的变化
三、运动引起心脏血流动力学与心室构型改建对左心室内皮细胞影响的生物力学机制分析

第六章  运动与心脏的分子生物学变化
第一节  运动性心肌肥大的细胞信号转导与基因表达
一、引起运动性心肌肥大的胞外刺激因素
二、不同刺激因素的细胞内信号转导
三、运动性心肌肥大与基因表达
第二节  应用cDNA微矩阵基因芯片筛选运动性心肌肥大相关基因的初步研究
一、运动性肥大心肌组织基因表达差异的筛选
二、基因表达谱图示
三、应用cDNA微矩阵基因芯片筛选运动性心肌肥大相关基因的可行性及其意义
第三节  Anxa2基因在运动性心肌肥大中的表达与分析
一、Anxa2基因结构信息的Locuslink数据库查寻
二、Anxa2基因的表达产物及其生物学功能
三、Anxa2基因在运动肥大心肌中表达的可能作用机制
第四节  运动性心肌微损伤与CA皿基因和ATP合酶基因表达
一、CAⅢ基因和ATP合酶基因的结构与生物学功能
二、运动性心肌微损伤与CA皿基因和ATP合酶基因表达分析

第七章  运动与心脏生物学研究的发展趋势
第一节 运动性猝死的基础和应用研究
一、猝死与运动性猝死的界定
二、美国年轻竞技运动员猝死的调查研究
三、我国运动性猝死的人口统计学与病因学调查研究
四、国内、外与运动性猝死有关的心源性常见疾病
五、运动性猝死的预防
第二节  运动与冠心病防治的基础和应用研究
一、运动防治冠心病的流行病学特征
二、不同运动强度与脂蛋白代谢的关系
三、运动与体重变化对HDL、LDL水平的影响
四、运动防治冠心病的作用机制
五、运动防治冠心病的方法
第三节  运动与心肌细胞的机械信号应答机制
一、心肌细胞机械应答功能的提出
二、心肌细胞膜的机械信号应答
三、心肌细胞骨架的机械信号应答
四、心肌细胞核的机械信号应答
第四节  生物芯片技术在运动心脏生物学研究中的应用前景
一、TMAS技术及其在运动心脏生物学研究中的应用前景
二、基因芯片技术及其在运动心脏生物学研究中的应用前景
第五节干细胞技术及其在运动心脏生物学研究中的应用前景
一、干细胞及其生物学特性
二、干细胞技术在运动心脏生物学研究领域中的应用前景
主要参考文献
附录Ⅰ:作者在运动心脏生物学研究领域中发表的论文目录
附录Ⅱ:缩写符号及中英文对照
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