【正文】
s Rev E 63: 2001。 25104.[3]Asami K,Hanai T,Koizumi N et al. Dielectric approach to suspersions of ellipsoidal particles covered with a shell in particular reference to biological cells. Japanese J Appl Phys,1980。參考文獻:[1]Katsumoto Y,Hayashi Y,Oshige I,et al. Dielectric cytometry with threedimensional cellular modeling. Biophys J,2008。我們實驗室主要是通過阻抗分析儀測量細胞的阻抗頻譜和介電頻譜的實驗數(shù)據(jù),分析實測頻譜的數(shù)據(jù)特征,確立細胞的阻抗特性和介電特性,統(tǒng)稱為細胞被動電學特性或頻域電特性。這使得我們有理由相信在運動情況下大鼠及人的血細胞會出現(xiàn)一定生理性的改變,從而會導致其阻抗譜的影響,而且會出現(xiàn)運動到一定情況下血液細胞達到某一臨界狀態(tài)或者最佳狀態(tài),為實驗研究提供一個方向。而過大負荷訓練則使它們的抗氧化能力及膜的流動性降低,運動能力下降[22]。間歇性低氧運動對大鼠紅細胞膜的Na+K+ATP酶和Ca+Mg+ATP酶有一定的保護作用[21]。此外關(guān)于運動或低氧對人體(或動物)血液(細胞)的影響有研究表明:低氧應激, 大鼠血清 EPO和腎臟 EPO mRNA表達升高是機體自我保護機制之一 ,低氧訓練能使血清 EPO升高 ,可能是低氧環(huán)境和運動缺氧共同刺激的結(jié)果。正常人血液細胞介電性能具有兩個特征頻率:第1特征頻率f1=,第2特征頻率f2=[18]。大鼠腓腸肌細胞介電響應具有頻率依存性關(guān)系:介電常數(shù)ε隨電場頻率的增加而降低,電導率κ隨頻率的增加而上升,而且可獲得骨骼肌細胞頻域電生理指標,其中第一特征頻率fC1和第二特征頻率fC2是頻域電特性的特色參數(shù)[17]。關(guān)于大鼠細胞生物介電特性研究表明:在 MHz~100 MHz 頻率范圍內(nèi),大鼠血液細胞的介電常數(shù)和電導率具有電場頻率的依賴關(guān)系,主要表現(xiàn)在具有兩個中心特征頻率的介電弛豫:第一介電弛豫約發(fā)生在f C1=2 MHz,第二介電弛豫約產(chǎn)生在f C2=3 MHz[15]。介電常數(shù)ColeCole圖的半徑、面積、右截距增加,圓心右移。隨著血細胞比容CT的增加,低頻段介電常數(shù)εL和介電增量△ε增加。 對于生物電及細胞介電譜的研究,近年來我們學校研究成果顯著,研究已經(jīng)表明:兩項式ColeCole數(shù)學模型可以表征大鼠紅細胞阻抗頻譜的β和δ弛豫行為。 Raicu V [5,6]研究了生物細胞的介電譜和理論解析。 Foster KR[2]對生物組織介電特性進行了研究, Hanai T amp。Katsumoto Y等[1]給紅細胞加一寬頻電場,測定不同頻率下細胞的介電參數(shù)的變化,結(jié)合Cole公式的計算驗證最終建立了紅細胞的三維結(jié)構(gòu)模型。項目的背景、主要內(nèi)容、技術(shù)水平及應用范圍早在十九世紀末人們就開始關(guān)注物質(zhì)的介電特性,自1957年Schwan ,研究人員在這一領域的探索就沒有中斷過。運動與紅細胞特性密切相關(guān),目前運動醫(yī)學領域研究運動對紅細胞的影響,通常從形態(tài)學和血流變學,酶學,免疫學,自由基代謝等方面研究運動狀態(tài)下紅細胞的特性,缺少對紅細胞電生理特性的研究報道,此試驗項目采用交流阻抗方法研究正常大鼠