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不同強度跑臺運動對大鼠學習記憶能力及海馬CA3區突觸超微結構的影響

2016-05-14 02:07:18吳成吉黃作義董淑欣鄒春影
醫學信息 2016年8期

吳成吉 黃作義 董淑欣 鄒春影

摘要:目的 臨床分析不同強度跑臺運動對大鼠學習記憶能力及海馬CA3區突觸超微結構的影響。方法 選取40只大鼠,按照隨機分配的方法,將其分為4個組,即對照組10只,高強度運動組10只,中強度運動組10只,低強度運動組10只,根據各自強度運動,待60d后,給予被動回避反應試驗,對潛伏期時間進行測量。接著,在每組任意選取5只大鼠,選擇右側海馬CA3區,制作超薄切片,用60k倍透射電鏡拍照,測量突觸界結構。結果 經過分析后得知,低強度運動組經過點擊后1d,步入潛伏期時間明顯延長,海馬CA3區突觸后膜致密物質明顯增厚,主要分為負向彎曲、正向彎曲和平直三種類型。結論 總而言之,低強度運動,有利于提高記憶能力,對CA3區神經元突觸結構的可塑性變化具有一定影響,突觸后膜致密物質厚度和記憶能力具有正相關關系。

關鍵詞:不同強度跑臺運動;大鼠;學習記憶能力;CA3

1資料與方法

1.1一般資料 選取40只大鼠,按照隨機分配的方法,將其分為4個組,即對照組10只,高強度運動組10只,中強度運動組10只,低強度運動組10只。40只大鼠全部由塑料代謝籠喂養,設置消毒木屑,選擇普通飼料喂養,溫度為22℃左右,適度50%左右,采取自然照光方式,每周選擇紫外燈進行消毒、滅菌。

1.2方法 跑臺訓練:大鼠在籠內自由取食。各運動組大鼠在跑臺上訓練3d,低強度組以15m/min速度運動,30min/d。中強度組以25m/min速度運動,30min/d。高強度大鼠以25m/min速度運動,20min/d,每天增加1m,直到30m/min為止,每6d休息1d,一共運動60d。

被動回避反應試驗:選擇模板,制作回避反應箱,在箱底設置1cm細鐵條,將反應箱有孔隔板分隔為兩塊,使大鼠能夠自由穿行,一側連接電源,一側不連接電源,即安全區。在60d時,給予被動回避反應試驗,仔細監測潛伏期時間。

動物取樣:待測定完成之后,所有動物進入潛伏期時間,處于深麻醉條件下,選擇戊二醛磷酸緩沖液、多聚甲醛,通過左心室主動脈進行固定灌注,同時取大鼠整腦,在固定液浸泡3h左右,然后移入蔗糖磷酸緩沖液冰箱,溫度設置4℃,過夜。

接著,在每組任意選取5只大鼠,選擇右側海馬CA3區,制作超薄切片,用60k倍透射電鏡拍照,測量突觸界結構。

2結果

經過分析后得知,低強度運動組經過點擊后1d,步入潛伏期時間明顯延長,海馬CA3區突觸后膜致密物質明顯增厚,主要分為負向彎曲、正向彎曲和平直三種類型。

3討論

近些年來,運動和學習記憶能力的關系,是醫學界的重點研究課題。運動的適宜性、規律性、長期性,能夠提升大鼠空間大鼠記憶能力。根據相關研究表明,海馬CA3區作為學習記憶關鍵區域,突觸結構變化是否和學習記憶能力相關,長時程的增強效應、行為訓練、藥物治療、生活環境變化,對腦區神經元新突觸產生、突觸修飾,均有著密切聯系?,F階段,健身運動日益科學化,怎樣開展益智運動,是人類非常關心的健康問題。不同強度的跑臺運動,在多大程度上,影響著學習記憶能力,和學習記憶腦區關聯多少,相關性研究較少。因此,筆者在本組實驗中,根據不同強度跑臺運動,分析不同強度跑臺運動對大鼠學習記憶能力及海馬CA3區突觸超微結構的影響。

在本組實驗中,選擇透射電鏡,處于60k倍觀察下,選擇OCD拍照,導入每張照片,選擇工具測量突觸間隙寬度、CA3區突觸后膜致密物質厚度和弦弧長,計算曲率之后,在計算軟件中即可顯示,通過數碼方式呈現,與傳統施工測量方式相比,可降低測量誤差率,節約測量時間,可降低主觀因素影響,確保結果更為可信、客觀。電鏡下化學性突觸由三部分組成:①突觸前成分:一般是前一個神經元的軸突終末膨大部分,有突觸小泡,內含神經遞質,與下一個神經元接觸部位的細胞膜為突觸前膜。②突觸后成分:是后一神經元或效應細胞與突觸前成分相對應的局部區域。③突觸間隙:是突觸前膜與突觸后膜之間的狹窄間隙。

根據Ader等學者報道,選擇被動回避反應箱,處于不同刺激強度和不同電擊時間下,測量大鼠的記憶能力,為被動回應向測量記憶功能奠定了基礎。根據后來學者報道,測量CA3區的突觸界面結構。在本組實驗中,測量手法更為先進、科學。根據現有發現,海馬作為大腦學習的關鍵區域,神經元突觸后膜致密物質的增厚,是重要表現過程,是學習記憶功能形態結構加固的基礎。因此,針對不同海馬CA3結構、記憶能力和不同強度,三者具有緊密聯系。

根據相關研究表明,運動可促進人體學習記憶能力、認知能力和個性的良好發展,運動有利于動物類海馬腦區的分化和存活,提升實驗動物被動逃避記憶能力、空間記憶能力。根據相關研究表明,讓血管性癡呆大鼠的平衡和輪轉訓練,可有效提升大鼠記憶能力、空間學習能力,促進海馬LTP形成。該結果和本實驗結果保持一致,通過低強度有氧運動,能夠有效提升大鼠記憶能力。

對于突觸界面結構,最易改變參數是PSD,PSD內含有多種蛋白質、酶,因諸多影響,這些蛋白質和酶會發生變化。持續電刺激和光照刺激,或注射腦室內藥物,可促使腦區PSD變薄,或者增厚。如果PSD增厚,突觸結構就會增強。因此,隨著蛋白質分子結構變化,致密物質厚度變薄,或者增厚。通過低強度運動,可提升大鼠學習記憶能力,主要是與海馬NMDA的BDNF、NRI等基因表達相關。

根據本組實驗結果,低強度運動,有利于提高記憶能力,對CA3區神經元突觸結構的可塑性變化具有一定影響,突觸后膜致密物質厚度和記憶能力具有正相關關系。高強度運動和中強度運動的大鼠,并未發生這些變化。這說明,在不同強度跑臺運動中,低強度的有氧運動,有利于提升學習記憶能力。

參考文獻:

[1] 孫國欣,田振軍,何江明,等.不同負荷運動對大鼠海馬CA Ⅰ區一氧化氮合酶表達的影響[J].天津體育學院學報,2006,21(1):18-20,23.

[2] 李小濤.運動訓練對大鼠腦組織膠質細胞的影響及其與學習記憶的關系研究[D].陜西師范大學,2006.編輯/孫杰

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