2906542917

2906542917



184 W. MAKAREWICZ 116]

Tabela 4

Zawartość fosfokreatyny i nukleotydów w mięśniach szkieletowych szczura w spoczynku, bezpośrednio po wysiłku i po krótkim wypoczynku (50)*

W spoczynku n = 5

Po wysiłku** n = 5

Po wypoczynku 2,5 min. n = 4

Fosfokreatyna

84,0± 3,6

28,7 ±3,0

70,4 ±4,2

ATP

25,0 ±1,2

18,9 ±0,8

20,7 ±1,0

ADP

3,12+0,21

3,31 ±0,15

2,67 ±0,12

AMP

0,467 ±0,046

0,556 ± 0,029

0,585 ±0,023

Suma: AMP + ADP + ATP

28,5± 1,3

22,7 ±0,8

24,0± 1,1

IMP

0,167± 0,014

2,97 ±0,46

2,15 ±0,37

Adenylobursztynian Suma: AMP + ADP +

0,001

0,017 ±0,003

0,021 ± 0,004

+ ATP + IMP

28,7± 1,3

25,7 ±0,6

26,2 ±0,74

• Liczby wyrażają jimole x g suchej masy tkanki-1 i są wartościami średnimi ± średni błąd średniej arytmetycznej. Liczba zwierząt użytych do doświadczeń w każdej grupie podana jest jako n.

•• Mięśnie drażniono In situ przez 15 min. impulsami elektrycznymi 10 ms z częstotliwością 5 impulsów na sekundę

elektrycznym. Zwraca uwagę znaczny wzrost zarówno zawartości jak i wydalania amoniaku, oraz towarzyszący temu wzrost zawartości IMP i spadek zawartości asparaginianu w mięśniach poddanych perfuzji. Podobne zmiany stwierdzono także w mięśniach człowieka poddanych uprzednio intensywnej pracy. Obserwowano 15°/o spadek całkowitej puli nukleotydów adeninowych i równoważny przyrost stężenia IMP (51).

Wszystkie przytoczone powyżej dane doświadczalne wskazują wyraźnie, że pracy mięśniowej towarzyszy intensywny przepływ metabolitów przez cykl nukleotydów purynowych.

Tabela 5

Wpływ wysiłku na zawartość i uwalnianie niektórych metabolitów przez mięśnie szkieletowe

szczura poddane perfuzji (50)

Zawartość w mięśniach* ptmole x g suchej masy-1

|

Uwalnianie do płynu perfuzyjnego* nanomole x g suchej masy"1 1

W spoczynku

Po wysiłku**

W spoczynku

Po wysiłku**

Asparaginian

1,27±0,13

0,76 ±0,08

i

! Glutaminian

6,60 ±0,14

4,12 ±0,23

Glutamina

15,8 ± 1,7

12,5 ± 1,4

54,9 ±6,7

25,1 ±4,9

Alanina

8,42 ±1,35

9,67 ±0,61

28,6± 3,1

13,6 ±3,3

Amoniak

1,6 ±0,01

4,95 ±0,85

12,3 ±2,7

97,0± 14,5

IMP

0,085 ± 0,033

4,73 ±0,61

— - m

• Liczby są średnią arytmetyczną ± średni błąd średniej arytmetycznej z 5—10 doświadczeń.

•• Perfundowane mięśnie drażniono poprzez nerw'kulszowy impulsami elektrycznymi 10 V, 10 ms przez 15—30 mm. z częstotliwością 1—6 impulsów" na minutę.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
9 Choroby mięśni szkieletowych Tabela 9.2 Poziom CK w chorobach mięśni szkieletowych Poziom
22 (416) m i aooui aa i jan - boziom podstnwowy 116. Tabela przedstawia zawartość wody w organizmie
lub odpowiednio 60 mg/kg, a limit migracji specyficznej - wartości podanych tabelach zawartych w
Obraz9 (116) Tabela 36 Nabywanie znacznych pakietów akcji spółek publicznych w drodze wezwania na s
Bezpieczna firma Tabela 1. Zawartość dokumentu Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Lp. Zawartoś
Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Tabela 2. Zawartość dokumentu Instrukcja zarządzan
202 Hanna Pińkowska. Paweł Wolak Tabela 3. Zawartość kwasów karboksylowych we frakcjach hy drolizató
200 Hanna Pińkowska, Paweł Wolak Tabela 1. Zawartość fenoli w etanolowych ekstraktach biomasy i wybr
Tabela 2. Zawartość sacharydów we frakcjach hydrolizatów odpadowej biomasy rzepakowej uzyskanych po
image397 ^ Tabela zawartości - Microsoft Internet Explorer E JgJx]
190 W. MAKAREWICZ [22] także badając glikozę w ekstrakcie z mięśnia sercowego wołu. Wykazano, ż
110 anaerobowego a pojemnością tlenową mięśni szkieletowych, procentową zawartością włókien
90 wystąpienia progowego wzrostu zawartości mleczanu w tkance mięśniowej. Przyjmując taką hipotezę
str029 (4) 56 Ćwiczenie nr 7 Tabela 3. Zawartość mikroelementów (pierwiastków śladowych) w odpadach
SL275607 Zawartość kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym buha jków w czasie dojrzewania (mg/lOOg

więcej podobnych podstron