Senay L C
J Physiol. 1972 Jul;224(1):61-81. doi: 10.1113/jphysiol.1972.sp009881.
十名男性受试者接受了为期两周的爬楼梯训练。随后,A组(六名受试者)在气候风洞中依次暴露于干球温度为20、40和30摄氏度、水汽压为10 - 11毫米汞柱、风速为1米/秒的环境中45分钟。在温度变化期间,受试者在前厅休息。B组(四名受试者)则暴露于40、20和30摄氏度的序列环境中。所有受试者的工作速率相同,即216千克米/分钟(大约耗氧量为0.9升/分钟)。在对两组受试者进行热适应前后,均进行了重复实验。
自始至终,在运动期间,当血液流向运动肌肉(A组,20摄氏度)或运动肌肉和皮肤(B组,40摄氏度;A组和B组,30摄氏度)时,对静脉血、水和蛋白质进出血管外间隙的情况进行了定期采样评估。
在热适应前后,在凉爽环境中的轻度运动伴随着血管容量的扩张和循环蛋白量的增加。
在受试者进行热适应之前,在温暖环境中进行45分钟的轻度运动伴随着血液浓缩和血管内蛋白质流失。热适应后结果相反;即B组暴露于40摄氏度以及A组和B组暴露于30摄氏度时,伴随着血液稀释以及血浆蛋白浓度的增加(或维持)。
还观察到热适应对A组暴露于40摄氏度时的影响。
热适应的影响归因于:
(a) 皮肤毛细血管对大分子通透性的变化,
(b) 皮肤间质空间内可转运蛋白可用性的增加,
(c) a和b的综合作用。