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摘 要:目的:研究不同负荷的运动训练对人体免疫系统内Th-1/ Th-2的影响。方法:抽取郑大体育学院公共事业管理专业64例非体育生志愿者作为研究对象,将志愿者随机分为两组,其中A组慢跑时间为30分钟,B组慢跑时间为1小时,观察并记录两组运动前后Th-1/ Th-2偏移程度和方向。结果:64例志愿者运动前至运动后4h,IFN-γ以及Th-1/Th-2呈明显下降趋势,差异统计学意义(P<005)。运动前后IL-4未见明显变化,差异无统计学意义(P>005), A组的IFN-γ(3126±541) pg/mL、IL-4(251±1254)pg/mL高于B组(2774±429) pg/mL、(194±675)pg/mL,Th-1/Th-2(1786±355)低于B组(2002±526),均具有统计学意义(P<005。结论:不同负荷的运动训练会影响人体Th-1/Th-2,并使得Th-2明显向Th-1方向偏移,该结果提示机体免疫力有所提高。
关键词:人体免疫系统;运动训练;Th-1/Th-2;偏移
中图分类号:G804.23 文献标识码:A 文章编号:1009-9840(2015)05-0000-04
Effect of sports training for the body's immune system Th-1/Th-2 migration direction and degree
ZHANG Xue-ling
(School of P.E., Zhengzhou University, Zhengzhou 450044, Henan, China)
Abstract:Objective: To study the different load of exercise training on Th-1/Th-2 within the immune system. Methods: 64 cases of non-sports volunteers were randomly divided into 2 groups: Group A jogging for 30 minutes and Group B jogging for an hour, observing the two groups' Th-1/Th-2 deviation degree and direction. Results: 4 h after the exercise, IFN-γ andTh-1/Th-2 appeared a downward trend, statistically significant difference (P<0.05). IL-4 no obvious change before and after the exercise, there was no statistically significant difference (P>0.05). Group A's IFN -γ (31.26 ± 5.41) pg/mL and IL-4 pg/mL (2.51 ± 12.54) were higher than that of Group B (27.74 ± 4.29) pg/mL and (1.94 ± 6.75) pg/mL respectively, yet Th-1/ Th-2 (17.86- 3.55) less than Group B (20.02 ± 5.26), being statistically significant (P<0.05). Conclusions: Different load of exercise training can affect human body Th-1/Th-2, and make Th-2 significantly offset in the direction of Th-1.
Key words:immune system; sports training; Th-1/Th-2; offset
临床研究表明,人体免疫功能与机体反应水平存在直接关系,当机体反应水平或运动情况处于失衡状态时,机体免疫功能会出现增强或减弱趋势[1-2]。Mosmann等指出[3],机体免疫系统主要包括两部分,而Th-1、Th-2是细胞与机体液免疫细胞的纽带,其平衡状态直接影响着人体的免疫功能。有文献指出[4-5],在不同运动负荷下,研究Th-1/ Th-2的变化情况,对了解人体免疫功能具有重要意义。本文对64例非体育生志愿者在不同负荷的运动状态下Th-1/Th-2偏移情况进行分析,现总结如下。
1 资料与方法
1.1 一般资料 本组研究抽取64例非体育生志愿者作为研究对象,将研究对象随机均分为两组。A组32例志愿者中,男性22例,女性10例,年龄为20岁至24岁,平均年龄为(2205±041)岁。身高161厘米至182厘米,平均身高为(17230±261)厘米。体重51千克至72千克,平均体重(6252±295)千克。B组32例志愿者中,男性20例,女性12例,年龄为21岁至24岁,平均年龄为(2235±039)岁。身高160厘米至185厘米,平均身高为(17584±249)厘米。体重51千克至72千克,平均体重(6252±295)千克。
1.2 一般方法
1.2.1 运动方案 A组、B组均进行慢跑训练,A组运动时间为30分钟,B组运动时间为1小时。运动方案如下:两组志愿者加入本组训练后,第一天均进行慢跑适应活动,再持续增加至规定运动时间,每天运动1次,每周6次,均持续慢跑训练4周。
1.2.2 生化指标检查 运动结束后行静脉采血,将血液于常温下保存30分钟,再置于离心机中行离心处理,取分离后血清作为检验标本,并采用放射免疫法测量血清中IFN-γ 、IL-4。 1.3 统计学方法 采用统计学软件SPSS200分析文中数据,计量资料采用平均数±标准差,并行t检验,P<005具有统计学意义。
2 结果
2.1 运动前后FN-γ 、IL-4变化情况
分析表1中相关数据,64例志愿者运动前至运动后4h,IFN-γ以及Th-1/Th-2呈明显下降趋势,差异统计学意义(P<005)。运动前后IL-4未见明显变化,差异无统计学意义(P>005),见表1。
2.2 运动后FN-γ 、IL-4变化情况
分析表2中相关数据,A组的IFN-γ(3126±541) pg/mL、IL-4(251±1254)pg/mL高于B组(2774±429) pg/mL、(194±675)pg/mL,Th-1/Th-2(1786±355)低于B组(2002±526),均具有统计学意义(P<005),见表2。
3 讨论
临床研究表明,人体存在多个细胞因子谱,细胞分子的类型不同,其分泌对象也存在差异[6]。IFN-γ 的分泌对象为Th-1,IL-4的分泌对象为Th-2,当人体未处于应激状态时,Th-1/Th-2往往处于平衡状态,该结果提示人体免疫功能处于良好状态[7]。然而,当其处于失衡状态时,人体的免疫功能会出现增强或减弱现象。适度运动能对机体免疫功能产生良好的作用,这是由于运动可作为引起免疫系统应答性反应的刺激源直接刺激机体的免疫系统,免疫系统通过其复杂的识别系统感受运动时机体内环境的变化,从而激发一系列免疫反应,包括产生特异的抗体,增强NK细胞的活性,白细胞和致敏的淋巴细胞增多,免疫调节因子IL-1,IL-2,IL-6,肿瘤坏死因子等细胞因子释放,维持机体内环境新的稳定[8]。长期反复适宜的运动负荷刺激,可使机体的免疫状态始终维持在一个较高的水平。研究发现一次性适宜的有氧运动后,体内的白细胞数量有显著性增加,免疫球蛋白水平都有显著性增加,这可能与体育锻炼增加机体的抗疾病能力有关[9]。一般来讲,一次性运动对免疫系统机能的影响作用是暂时的,只有经常参加体育活动才能对免疫系统产生持久的作用,从而增强机体免疫功能,预防疾病的发生[10]。
目前,临床并无明确测量Th-1、Th-2的方法,对此,有学者指出可在Th-1、Th-2分泌的主要细胞因子不同的基础上,通过IFN-γ/IL-4比值研究Th-1、Th-2的偏移情况[11]。赵燕等学者指出,受到志愿者的运动负荷不同,其身体的免疫功能也存在明显差异,细胞因子常表现为Th-1向Th-2方向偏移。本组研究中,志愿者运动后Th-1/Th-2高于运动前,B组Th-1/Th-2高于A组,差异均具有统计学意义(P<005)。该研究结果提示,Th-2呈Th-1方向偏移[12]。Monika Fleshner 等学者指出,持续运动状态能够提高人体免疫功能,笔者研究结果与其相符。徐唯等学者指出,当人体持续处于运动状态,其交感神经的敏感性会呈明显降低趋势,可减少血液 中NK 细胞含量,达到提高机体免疫力的目的[13-14]。
4 结论
本研究显示64例志愿者运动前至运动后4h,IFN-γ以及Th-1/Th-2呈明显下降趋势,差异统计学意义(P<005)。运动前后IL-4未见明显变化,差异无统计学意义(P>005), A组的IFN-γ(3126±541) pg/mL、IL-4(251±1254)pg/mL高于B组(2774±429) pg/mL、(194±675)pg/mL,Th-1/Th-2(1786±355)低于B组(2002±526),均具有统计学意义(P<005。综上所述,当人体持续处于运动状态,Th-1/Th-2会出现失衡现象,且呈Th-2明显向Th-1方向偏移趋势,该结果提示机体免疫力有所提高。
参考文献:
[1]何伟运动应激对Th1和Th2偏移的影响及其与Cor、BLA和BUN的关系[J]. 体育学刊,2009(05):95-99.
[2]陈写书.运动与Th1和Th2细胞平衡[J].湖北第二师范学院学报,2010(08):120-122.
[3]何伟,陈静宁.下坡蛙跳运动对Th1/Th2偏移的影响与Cor、IL-1β和IL-6的关系[J].北京体育大学学报,2011(05):63-65+81.
[4]杨德洪,魏勇.细胞因子Th1/Th2偏移与运动及衰老的关系[J].中国组织工程研究与临床康复,2011(44):8350-8354.
[5]徐唯.不同负荷运动对急性心理应激大鼠Th1/Th2平衡的影响[J].现代预防医学,2013(02):333-335.
[6]Orlandi R R, Kenndy D W. Revision endoscopic frontal sinus surgery [J]. Otolaryngol Clin North Am, 2011, 34(1):77-90.
[7]Koreas G B. Combine traditional Chinese and Western medicine clinical results [M]. Tianjin People's publishing house, 2013:73.
[8] Kew J, Rees G L, Close D. Multiplanar reconstructed computed tomography images improves depiction and understanding of the anatomy of the frontal sinus and recess. Am J Rhinol, 2010,16(2):119-23.
[9]Shelbourne K D, Brueckmann R R. Rush-pin fiXation of supracondylar and intercondylar fractures of the femur. J Bone Joint Surg Am, 2010, 64(2):161-169.
[10]Stammberger H R, Kenney D W. Paranasal sinuses: Anatomic terminology and nomenclature. Ann Oto Rhinol Laryngol, 2011,167(suppl):7-16.
[11]Harred J F, Knight A R, McIntyre J S. Inventors Dowchemical campany, assignee Xpo Xidation process.US Patent, 2012, 3(17):1927-1904.
[12]Zhang Y, Li W, Yan T, et al. Early detection of lesions of dorsal artery of foot in patients with type 2 diabetes mellitus by high-frequency ultrasonography. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci, 2011, 29(3):387-390.
[13]Foley R N, Parfrey P S, Sarnak M J. Epidemiology of cardio vascular disease in chronic renal disease. J Am Soc Nephrol, 2013, 9(12Suppl):S16-23.
[14]Malyszko J. Mechanism of endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Clin Chim Acta, 2010, 411(19/20):1412-1420.
关键词:人体免疫系统;运动训练;Th-1/Th-2;偏移
中图分类号:G804.23 文献标识码:A 文章编号:1009-9840(2015)05-0000-04
Effect of sports training for the body's immune system Th-1/Th-2 migration direction and degree
ZHANG Xue-ling
(School of P.E., Zhengzhou University, Zhengzhou 450044, Henan, China)
Abstract:Objective: To study the different load of exercise training on Th-1/Th-2 within the immune system. Methods: 64 cases of non-sports volunteers were randomly divided into 2 groups: Group A jogging for 30 minutes and Group B jogging for an hour, observing the two groups' Th-1/Th-2 deviation degree and direction. Results: 4 h after the exercise, IFN-γ andTh-1/Th-2 appeared a downward trend, statistically significant difference (P<0.05). IL-4 no obvious change before and after the exercise, there was no statistically significant difference (P>0.05). Group A's IFN -γ (31.26 ± 5.41) pg/mL and IL-4 pg/mL (2.51 ± 12.54) were higher than that of Group B (27.74 ± 4.29) pg/mL and (1.94 ± 6.75) pg/mL respectively, yet Th-1/ Th-2 (17.86- 3.55) less than Group B (20.02 ± 5.26), being statistically significant (P<0.05). Conclusions: Different load of exercise training can affect human body Th-1/Th-2, and make Th-2 significantly offset in the direction of Th-1.
Key words:immune system; sports training; Th-1/Th-2; offset
临床研究表明,人体免疫功能与机体反应水平存在直接关系,当机体反应水平或运动情况处于失衡状态时,机体免疫功能会出现增强或减弱趋势[1-2]。Mosmann等指出[3],机体免疫系统主要包括两部分,而Th-1、Th-2是细胞与机体液免疫细胞的纽带,其平衡状态直接影响着人体的免疫功能。有文献指出[4-5],在不同运动负荷下,研究Th-1/ Th-2的变化情况,对了解人体免疫功能具有重要意义。本文对64例非体育生志愿者在不同负荷的运动状态下Th-1/Th-2偏移情况进行分析,现总结如下。
1 资料与方法
1.1 一般资料 本组研究抽取64例非体育生志愿者作为研究对象,将研究对象随机均分为两组。A组32例志愿者中,男性22例,女性10例,年龄为20岁至24岁,平均年龄为(2205±041)岁。身高161厘米至182厘米,平均身高为(17230±261)厘米。体重51千克至72千克,平均体重(6252±295)千克。B组32例志愿者中,男性20例,女性12例,年龄为21岁至24岁,平均年龄为(2235±039)岁。身高160厘米至185厘米,平均身高为(17584±249)厘米。体重51千克至72千克,平均体重(6252±295)千克。
1.2 一般方法
1.2.1 运动方案 A组、B组均进行慢跑训练,A组运动时间为30分钟,B组运动时间为1小时。运动方案如下:两组志愿者加入本组训练后,第一天均进行慢跑适应活动,再持续增加至规定运动时间,每天运动1次,每周6次,均持续慢跑训练4周。
1.2.2 生化指标检查 运动结束后行静脉采血,将血液于常温下保存30分钟,再置于离心机中行离心处理,取分离后血清作为检验标本,并采用放射免疫法测量血清中IFN-γ 、IL-4。 1.3 统计学方法 采用统计学软件SPSS200分析文中数据,计量资料采用平均数±标准差,并行t检验,P<005具有统计学意义。
2 结果
2.1 运动前后FN-γ 、IL-4变化情况
分析表1中相关数据,64例志愿者运动前至运动后4h,IFN-γ以及Th-1/Th-2呈明显下降趋势,差异统计学意义(P<005)。运动前后IL-4未见明显变化,差异无统计学意义(P>005),见表1。
2.2 运动后FN-γ 、IL-4变化情况
分析表2中相关数据,A组的IFN-γ(3126±541) pg/mL、IL-4(251±1254)pg/mL高于B组(2774±429) pg/mL、(194±675)pg/mL,Th-1/Th-2(1786±355)低于B组(2002±526),均具有统计学意义(P<005),见表2。
3 讨论
临床研究表明,人体存在多个细胞因子谱,细胞分子的类型不同,其分泌对象也存在差异[6]。IFN-γ 的分泌对象为Th-1,IL-4的分泌对象为Th-2,当人体未处于应激状态时,Th-1/Th-2往往处于平衡状态,该结果提示人体免疫功能处于良好状态[7]。然而,当其处于失衡状态时,人体的免疫功能会出现增强或减弱现象。适度运动能对机体免疫功能产生良好的作用,这是由于运动可作为引起免疫系统应答性反应的刺激源直接刺激机体的免疫系统,免疫系统通过其复杂的识别系统感受运动时机体内环境的变化,从而激发一系列免疫反应,包括产生特异的抗体,增强NK细胞的活性,白细胞和致敏的淋巴细胞增多,免疫调节因子IL-1,IL-2,IL-6,肿瘤坏死因子等细胞因子释放,维持机体内环境新的稳定[8]。长期反复适宜的运动负荷刺激,可使机体的免疫状态始终维持在一个较高的水平。研究发现一次性适宜的有氧运动后,体内的白细胞数量有显著性增加,免疫球蛋白水平都有显著性增加,这可能与体育锻炼增加机体的抗疾病能力有关[9]。一般来讲,一次性运动对免疫系统机能的影响作用是暂时的,只有经常参加体育活动才能对免疫系统产生持久的作用,从而增强机体免疫功能,预防疾病的发生[10]。
目前,临床并无明确测量Th-1、Th-2的方法,对此,有学者指出可在Th-1、Th-2分泌的主要细胞因子不同的基础上,通过IFN-γ/IL-4比值研究Th-1、Th-2的偏移情况[11]。赵燕等学者指出,受到志愿者的运动负荷不同,其身体的免疫功能也存在明显差异,细胞因子常表现为Th-1向Th-2方向偏移。本组研究中,志愿者运动后Th-1/Th-2高于运动前,B组Th-1/Th-2高于A组,差异均具有统计学意义(P<005)。该研究结果提示,Th-2呈Th-1方向偏移[12]。Monika Fleshner 等学者指出,持续运动状态能够提高人体免疫功能,笔者研究结果与其相符。徐唯等学者指出,当人体持续处于运动状态,其交感神经的敏感性会呈明显降低趋势,可减少血液 中NK 细胞含量,达到提高机体免疫力的目的[13-14]。
4 结论
本研究显示64例志愿者运动前至运动后4h,IFN-γ以及Th-1/Th-2呈明显下降趋势,差异统计学意义(P<005)。运动前后IL-4未见明显变化,差异无统计学意义(P>005), A组的IFN-γ(3126±541) pg/mL、IL-4(251±1254)pg/mL高于B组(2774±429) pg/mL、(194±675)pg/mL,Th-1/Th-2(1786±355)低于B组(2002±526),均具有统计学意义(P<005。综上所述,当人体持续处于运动状态,Th-1/Th-2会出现失衡现象,且呈Th-2明显向Th-1方向偏移趋势,该结果提示机体免疫力有所提高。
参考文献:
[1]何伟运动应激对Th1和Th2偏移的影响及其与Cor、BLA和BUN的关系[J]. 体育学刊,2009(05):95-99.
[2]陈写书.运动与Th1和Th2细胞平衡[J].湖北第二师范学院学报,2010(08):120-122.
[3]何伟,陈静宁.下坡蛙跳运动对Th1/Th2偏移的影响与Cor、IL-1β和IL-6的关系[J].北京体育大学学报,2011(05):63-65+81.
[4]杨德洪,魏勇.细胞因子Th1/Th2偏移与运动及衰老的关系[J].中国组织工程研究与临床康复,2011(44):8350-8354.
[5]徐唯.不同负荷运动对急性心理应激大鼠Th1/Th2平衡的影响[J].现代预防医学,2013(02):333-335.
[6]Orlandi R R, Kenndy D W. Revision endoscopic frontal sinus surgery [J]. Otolaryngol Clin North Am, 2011, 34(1):77-90.
[7]Koreas G B. Combine traditional Chinese and Western medicine clinical results [M]. Tianjin People's publishing house, 2013:73.
[8] Kew J, Rees G L, Close D. Multiplanar reconstructed computed tomography images improves depiction and understanding of the anatomy of the frontal sinus and recess. Am J Rhinol, 2010,16(2):119-23.
[9]Shelbourne K D, Brueckmann R R. Rush-pin fiXation of supracondylar and intercondylar fractures of the femur. J Bone Joint Surg Am, 2010, 64(2):161-169.
[10]Stammberger H R, Kenney D W. Paranasal sinuses: Anatomic terminology and nomenclature. Ann Oto Rhinol Laryngol, 2011,167(suppl):7-16.
[11]Harred J F, Knight A R, McIntyre J S. Inventors Dowchemical campany, assignee Xpo Xidation process.US Patent, 2012, 3(17):1927-1904.
[12]Zhang Y, Li W, Yan T, et al. Early detection of lesions of dorsal artery of foot in patients with type 2 diabetes mellitus by high-frequency ultrasonography. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci, 2011, 29(3):387-390.
[13]Foley R N, Parfrey P S, Sarnak M J. Epidemiology of cardio vascular disease in chronic renal disease. J Am Soc Nephrol, 2013, 9(12Suppl):S16-23.
[14]Malyszko J. Mechanism of endothelial dysfunction in chronic kidney disease. Clin Chim Acta, 2010, 411(19/20):1412-1420.