摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
中英文名词缩略词表 | 第9-13页 |
1.前言 | 第13-14页 |
2.文献综述 | 第14-22页 |
2.1 镁在机体内的作用 | 第14-15页 |
2.1.1 镁的生理功能 | 第14页 |
2.1.2 镁在人体的分布 | 第14-15页 |
2.1.3 镁的摄入和吸收 | 第15页 |
2.1.4 镁的排出 | 第15页 |
2.2 镁与肥胖 | 第15-17页 |
2.2.1 肥胖症患者体内镁水平 | 第15页 |
2.2.2 镁与糖脂代谢 | 第15-16页 |
2.2.3 镁与慢性低度炎症、氧化应激 | 第16-17页 |
2.3 镁与低氧训练 | 第17-18页 |
2.4 展望 | 第18-19页 |
参考文献 | 第19-22页 |
3.研究内容 | 第22-32页 |
3.1 研究对象 | 第22页 |
3.2 研究方法与分组 | 第22-23页 |
3.3 实验流程图 | 第23-24页 |
3.4 实验方案 | 第24-25页 |
3.4.1 肥胖建模方案 | 第24-25页 |
3.4.2 低氧训练干预方案 | 第25页 |
3.4.3 镁补充方案 | 第25页 |
3.4.4 血清和组织样本收集 | 第25页 |
3.5 指标检测方法 | 第25-31页 |
3.5.1 小鼠体重变化率、脂体比的计算 | 第25页 |
3.5.2 葡萄糖氧化酶-过氧化物酶法检测小鼠空腹血糖含量 | 第25-26页 |
3.5.3 酶联免疫吸附测定(ELISA)法检测小鼠血脂含量 | 第26-27页 |
3.5.4 酶联免疫吸附测定(ELISA)法检测小鼠肝脏自由脂肪酸含量 | 第27-28页 |
3.5.5 酶联免疫吸附测定(ELISA)法检测小鼠血清ATGL、CPT-1含量 | 第28-29页 |
3.5.6 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)检测小鼠红细胞、股骨镁含量 | 第29页 |
3.5.7 RT-qPCR法检测小鼠肝脏相关脂代谢酶mRNA的表达水平 | 第29-31页 |
3.6 实验仪器和试剂 | 第31-32页 |
3.6.1 实验仪器 | 第31页 |
3.6.2 实验试剂 | 第31-32页 |
3.7 统计学分析 | 第32页 |
4.实验结果 | 第32-41页 |
4.1 建立高脂饮食诱导的肥胖小鼠模型 | 第32-34页 |
4.1.1 高脂饮食诱导12周后小鼠体重与体脂变化 | 第32-33页 |
4.1.2 高脂饮食诱导12周后小鼠血糖、血脂、肝重及肝脏FFA含量变化 | 第33-34页 |
4.2 低氧训练对肥胖小鼠减控体重的影响 | 第34-35页 |
4.2.1 低氧训练对肥胖小鼠体重与体脂的影响 | 第34页 |
4.2.2 低氧训练对肥胖小鼠血糖与血脂的影响 | 第34-35页 |
4.3 低氧训练对肥胖小鼠镁含量的影响 | 第35-37页 |
4.3.1 低氧训练对肥胖小鼠红细胞及股骨镁含量的影响 | 第35-36页 |
4.3.2 股骨镁含量与体重、体脂的相关性分析 | 第36-37页 |
4.4 低氧训练结合镁补充对肥胖小鼠肝脏脂代谢的影响 | 第37-41页 |
4.4.1 低氧训练结合镁补充对肥胖小鼠体重与体脂的影响 | 第37页 |
4.4.2 低氧训练结合镁补充对肥胖小鼠血糖、血脂、肝重及肝脏FFA含量的影响 | 第37-38页 |
4.4.3 低氧训练结合镁补充对肥胖小鼠红细胞及股骨镁含量的影响 | 第38-39页 |
4.4.4 低氧训练结合镁补充对肥胖小鼠血清脂代谢相关酶含量的影响 | 第39-40页 |
4.4.5 低氧训练结合镁补充对肥胖小鼠肝脏脂代谢酶mRNA表达的影响 | 第40-41页 |
5.分析与讨论 | 第41-44页 |
5.1 高脂饮食诱导肥胖小鼠模型的成功建立 | 第41页 |
5.2 低氧训练对于肥胖机体减控体重的作用 | 第41-42页 |
5.3 镁水平与肥胖、运动的关系 | 第42-43页 |
5.4 低氧训练结合镁补充可能通过激活PPARα及其相关因子改善肥胖机体肝脏脂代谢紊乱 | 第43-44页 |
5.5 未来研究方向与展望 | 第44页 |
6.结论 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
附录 | 第48-49页 |
获得的课题资助 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |