趙敏 曲佳 張在文 趙曉航 朱智明
摘?要: 目的:探討長遠(yuǎn)航對海軍護(hù)航官兵鐵代謝的影響,分析影響血紅蛋白合成的原因。方法:隨機(jī)抽樣調(diào)查參與亞丁灣護(hù)航任務(wù)的某批官兵104人,根據(jù)體檢結(jié)果分為平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC)正常組和降低組,測定血清鐵(SI)、總鐵結(jié)合力(TIBC)、鐵蛋白(Fn)、轉(zhuǎn)鐵蛋白(TF)。結(jié)果:返航后護(hù)航官兵TIBC、TF和Fn低于正常范圍平均值(P<0.05),40%(8/20)護(hù)航官兵血清TIBC低于參考值,20%(4/20)護(hù)航官兵SI在參考范圍之外,升高和降低分別為15%(3/20)和5%(1/20)。返航后15%(3/20)護(hù)航官兵血清轉(zhuǎn)鐵蛋白飽和度TFS高于參考值,MCHC降低組與MCHC正常組相比,SI低29%,TFS高30%(P<0.05)。TFS與SI存在正相關(guān)(P<0.05)。結(jié)論:鐵利用障礙所致的SI改變是引起護(hù)航官兵鐵代謝紊亂、影響血紅蛋白合成的重要原因。
關(guān)鍵詞:護(hù)航官兵;血清鐵;鐵代謝;血紅蛋白
鐵是機(jī)體必需的微量元素,廣泛參與體內(nèi)的代謝過程,人體具有精密的鐵代謝平衡的調(diào)節(jié)機(jī)制,使體內(nèi)鐵的水平保持在一定的范圍之內(nèi),發(fā)揮正常的生理作用[1]。前期研究發(fā)現(xiàn),長遠(yuǎn)航應(yīng)激可以影響紅細(xì)胞和血紅蛋白生成,而產(chǎn)生這種影響的機(jī)制仍需進(jìn)一步研究。通過進(jìn)一步研究長遠(yuǎn)航應(yīng)激對血清鐵(SI)、鐵代謝相關(guān)蛋白的影響,深入研究軍事應(yīng)激的生物學(xué)基礎(chǔ),對提高護(hù)航官兵的健康水平和戰(zhàn)斗能力具有十分重要的意義。
1?對象與方法
1.1?研究對象
隨機(jī)抽樣調(diào)查參與索馬里、亞丁灣海域護(hù)航任務(wù)的某批官兵104人,年齡18~34歲,平均年齡為25±3.39歲,均為男性。返航靠岸時空腹抽取靜脈血,根據(jù)平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC)測定結(jié)果,分為MCHC正常組和降低組,MCHC降低組為MCHC低于參考值的10人,MCHC正常組為返航官兵中MCHC最高的10人。
1.2?研究方法
血清鐵(SI)和總鐵結(jié)合力(TIBC)采用光度測定;鐵蛋白(Fn)和轉(zhuǎn)鐵蛋白(TF)采用酶聯(lián)免疫法測定;轉(zhuǎn)鐵蛋白飽和度(TFS)為SI與TIBC的比值。
1.3?統(tǒng)計分析
數(shù)據(jù)用±s表示,數(shù)據(jù)統(tǒng)計處理應(yīng)用統(tǒng)計軟件SPSS 16.0,統(tǒng)計方法采用單樣本、兩樣本t檢驗和Pearson相關(guān)分析。
2?結(jié)果與分析
2.1?返航后護(hù)航官兵鐵代謝相關(guān)指標(biāo)變化
返航后護(hù)航官兵TIBC、TF和Fn低于正常范圍平均值(P<0.05),SI、TFS與正常范圍平均值相比無顯著性差異(P>0.05)。返航后40%(8/20)護(hù)航官兵血清TIBC低于參考值,MCHC正常組與MCHC降低組各占20%(4/20)。返航后20%(4/20)護(hù)航官兵SI在參考范圍之外,升高和降低分別為15%(3/20)和5%(1/20)。返航后15%(3/20)護(hù)航官兵血清TFS高于參考值,MCHC正常組與MCHC降低組分別為10%(2/20)和5%(1/20)。返航后護(hù)航官兵血清TF和Fn均在正常范圍內(nèi)。
MCHC降低組與MCHC正常組相比,SI低29%,TFS高30%(P<0.05),兩組間TIBC、Fn和TF沒有顯著性差異(P>0.05)。
2.2?返航后護(hù)航官兵鐵代謝相關(guān)指標(biāo)的相互關(guān)系
TFS與SI存在正相關(guān)(r=0.97,P<0.05),與TIBC之間不存在相關(guān)性(P>0.05)。
3?討論
軍事應(yīng)激損傷已經(jīng)成為影響軍人戰(zhàn)斗力的重要因素之一,多種軍事因素所致的應(yīng)激創(chuàng)傷綜合征的發(fā)生呈顯著上升趨勢。突發(fā)的異常場景使其心理受到很大沖擊,亞丁灣海域高溫高濕的氣候、復(fù)雜的艦艇環(huán)境,都會誘發(fā)護(hù)航官兵一定程度的軀體應(yīng)激和心理應(yīng)激反應(yīng),對護(hù)航官兵個體和群體身心健康和工作效能可能產(chǎn)生不利影響,原因之一是強(qiáng)烈的應(yīng)激反應(yīng)干擾了機(jī)體正常的代謝過程。
鐵是人體內(nèi)必需的微量元素,其氧化還原特性使它成為許多酶的功能性輔助因子,并影響機(jī)體的能量代謝水平,與機(jī)體免疫機(jī)能關(guān)系密切。鐵代謝異常在許多應(yīng)激或病理狀態(tài)下可參與或?qū)е录膊〉陌l(fā)生[2-4]。返航后部分護(hù)航官兵SI增高,可能與長遠(yuǎn)航應(yīng)激條件下紅細(xì)胞破壞增多、鐵的利用率降低有關(guān);SI降低與鐵攝入不足、吸收利用障礙、腹瀉所致的丟失增加有關(guān)[5]。SI異常值組間分布不存在顯著性差異,但MCHC降低組與MCHC正常組相比SI明顯降低,TFS升高,且TFS與SI存在正相關(guān),與TIBC不存在相關(guān)性,提示SI是引起護(hù)航官兵鐵代謝變化、影響血紅蛋白合成的重要原因。
鐵缺乏和鐵過量對機(jī)體都將產(chǎn)生不良影響,因此,機(jī)體需要具有嚴(yán)格的鐵調(diào)控機(jī)制,既可提供足量的鐵來發(fā)揮其生理功能,又可防止因過量而產(chǎn)生鐵毒性,從而維持機(jī)體鐵穩(wěn)態(tài)[6]。研究發(fā)現(xiàn),航天飛行可導(dǎo)致宇航員SI明顯下降,疲勞、焦慮以及情緒不穩(wěn)定等與體內(nèi)鐵狀況有關(guān),長時間大強(qiáng)度的遞增負(fù)荷訓(xùn)練可以導(dǎo)致SI、血紅蛋白濃度下降,中等強(qiáng)度的游泳訓(xùn)練后SI下降,但血紅蛋白濃度并沒有降低[7-8]。TF是血漿中主要的含鐵蛋白質(zhì),負(fù)責(zé)運載由消化道吸收的鐵和由紅細(xì)胞降解釋放的鐵。血清TF正常,較普通人群偏低,但鐵的飽和度增高,提示雖然護(hù)航官兵鐵攝入充足,但機(jī)體存在鐵的利用障礙。TIBC反映血清中的TF的結(jié)合力,返航后護(hù)航官兵TIBC低于普通人群,與SI無關(guān)。TIBC異常值組間分布不存在顯著性差異,MCHC降低組與MCHC正常組相比也沒明顯差異,與MCHC無關(guān),與鐵的利用障礙有關(guān)。護(hù)航官兵體內(nèi)鐵代謝平衡被破壞,使循環(huán)SI和TF中鐵結(jié)合位點利用率顯著降低,可能導(dǎo)致游離鐵增加而致氧化應(yīng)激發(fā)生[9]。Fn是體內(nèi)主要的鐵儲存蛋白,抗壞血酸可通過減少蛋白質(zhì)溶酶體的自噬延遲Fn降解,F(xiàn)n減少原因一方面與長遠(yuǎn)航營養(yǎng)消耗增加有關(guān),另一方面可能與抗壞血酸不足、Fn降解增加有關(guān)。
鐵缺乏對人體的影響常表現(xiàn)為抗感染能力下降、工作效率降低、頭暈、精力不集中等,經(jīng)膳食調(diào)查雖然護(hù)航官兵鐵攝入充足,但是在鐵吸收、轉(zhuǎn)運、利用過程中出現(xiàn)障礙,代謝紊亂導(dǎo)致循環(huán)中鐵缺乏的同時TIBC下降,進(jìn)一步加重鐵缺乏。本研究對護(hù)航應(yīng)激性損傷的關(guān)注從局限于精神、行為學(xué)疾病擴(kuò)展到機(jī)體代謝紊亂和生物調(diào)控機(jī)制,對于認(rèn)識軍事應(yīng)激對鐵代謝機(jī)制紊亂的影響提供科學(xué)依據(jù)。
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(責(zé)任編輯?李婷婷)