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SLC16A1和FGF21基因多态性与耐力训练敏感性的关联研究

中文摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 前言第9-17页
    1.1 选题依据第9页
    1.2 选题目的、意义第9页
    1.3 研究任务第9-10页
    1.4 文献综述第10-17页
        1.4.1 运动能力的遗传学研究第10-11页
        1.4.2 单核苷酸多态性(SNP)研究第11-13页
        1.4.3 MCT1蛋白与运动能力第13-15页
        1.4.4 FGF21蛋白与运动能力第15-17页
2 研究对象和研究方法第17-19页
    2.1 研究对象第17页
    2.2 研究方法第17-18页
        2.2.1 文献资料法第17页
        2.2.2 专家访谈法第17页
        2.2.3 实验法第17页
        2.2.4 数理统计法第17-18页
    2.3 主要实验器材和试剂第18-19页
        2.3.1 耐力训练和耐力水平测试实验器材第18页
        2.3.2 基因分型器材和试剂第18-19页
3 研究任务第19-31页
    3.1 基因位点的选择第19页
    3.2 研究内容第19-31页
        3.2.1 技术路线第19页
        3.2.2 受试者耐力训练方案第19-20页
        3.2.3 受试者耐力水平的评价方案第20-23页
        3.2.4 基因分型第23-31页
4 研究结果与讨论第31-44页
    4.1 耐力训练结果第31-32页
    4.2 基因多态性分析第32-33页
        4.2.1 飞行质谱基因多态性分析第32页
        4.2.2 rs1049434位点基因多态性检验第32-33页
    4.3 基因多态性与耐力训练敏感性的关联研究第33-44页
        4.3.1 rs1049434基因多态性与耐力训练训练敏感性的关联研究第33-36页
        4.3.2 rs7169基因多态性与耐力训练训练敏感性的关联研究第36-38页
        4.3.3 rs7556664基因多态性与耐力训练训练敏感性的关联研究第38-40页
        4.3.4 rs499765基因多态性与耐力训练训练敏感性的关联研究第40-44页
5 分析讨论第44-50页
    5.1 耐力训练计划的有效性第44-45页
        5.1.1 4mmol/L乳酸阈功率(LT)提高第44页
        5.1.2 达到最大心率的时间(T-HRmax)延长第44页
        5.1.3 持续骑行时间(Tmax)延长第44页
        5.1.4 肌氧含量相对下降的有效值(△[HbO2])增加第44-45页
        5.1.5 体脂含量(Fat%)降低第45页
    5.2 SLC16A1基因多态性与有氧耐力的关联分析第45-48页
        5.2.1 rs1049434位点基因多态性与生理表型的关联分析第46页
        5.2.2 rs7169位点基因多态性与生理表型的关联分析第46-47页
        5.2.3 rs7556664位点基因多态性与生理表型的关联分析第47-48页
    5.3 FGF21基因与耐力训练敏感性的关联分析第48-50页
6 结论与建议第50-51页
    6.1 结论第50页
    6.2 建议第50-51页
参考文献第51-57页
致谢第57页

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