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AEROBIE ANPASSUNG UND BIOMARKER-REAKTIONEN BEI KAMPFSPORTLERN (AERO-BIO)

11. März 2026 aktualisiert von: Eren Bozyılan, Adiyaman University

MYOSTATIN-REDUKTION IM MYOKIN-ADIPOKIN-NETZWERK VORHERSAGT AEROBE ANPASSUNG NACH HOCHINTENSIVEM INTERVALLTRAINING BEI KAMPFSPORTLERN

Diese randomisierte kontrollierte Studie untersucht die Auswirkungen von sportartspezifischem Training auf die aerobe Anpassung und die Reaktionen zirkulierender Biomarker bei trainierten Kampfsportlern. Bewegung induziert systemische physiologische Anpassungen durch Signalmoleküle, die als Exerkine bekannt sind, einschließlich Myokine und Adipokine, die die Kommunikation zwischen Skelettmuskel und anderen Stoffwechselorganen vermitteln.

Vierzig trainierte männliche Kickboxer werden zufällig entweder einer experimentellen Trainingsgruppe oder einer Kontrollgruppe zugeordnet. Die experimentelle Gruppe führt zusätzlich zum regulären technischen Training ein achtwöchiges sportartspezifisches Konditionierungsprogramm durch, während die Kontrollgruppe ihr übliches Trainingsprogramm beibehält.

Die aerobe Kapazität wird anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO₂max) bewertet. Blutproben werden vor und nach der Intervention entnommen, um die zirkulierenden Spiegel von bewegungsreaktiven Biomarkern zu bestimmen, einschließlich Myostatin, Irisin, Apelin, brain-derived neurotrophic factor (BDNF), fibroblast growth factor-21 (FGF21) und Adiponektin.

Das primäre Ziel der Studie ist zu bewerten, ob Veränderungen in den Reaktionen zirkulierender Biomarker mit Verbesserungen der aeroben Leistung verbunden sind. Die Ergebnisse könnten Einblicke in die molekularen Mechanismen geben, die der bewegungsinduzierten physiologischen Anpassung bei Kampfsportlern zugrunde liegen.

Studienübersicht

Detaillierte Beschreibung

Körperliche Bewegung löst komplexe physiologische Anpassungen aus, die koordinierte Reaktionen über mehrere Organsysteme hinweg beinhalten. In den letzten Jahren wurde zunehmend Aufmerksamkeit auf zirkulierende Signalmoleküle gerichtet, die gemeinsam als Exerkine bezeichnet werden. Diese Moleküle umfassen Myokine und Adipokine, die während oder nach dem Training freigesetzt werden und zur Kommunikation zwischen Skelettmuskel, Fettgewebe, Leber und dem zentralen Nervensystem beitragen. Über diese Signalwege beeinflusst Bewegung die Stoffwechselregulation, mitochondriale Umgestaltung, Entzündung und Gewebeadaption.

Kampfsportarten wie Kickboxen erfordern wiederholte hochintensive Anstrengungen, die durch kurze Erholungsphasen unterbrochen werden. Diese Anforderungen setzen sowohl das anaerobe als auch das aerobe Energiesystem erheblichem Stress aus. Folglich spielt die aerobe Kapazität eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung der Leistung und der Unterstützung der Erholung während wiederholter hochintensiver Aktivitäten.

Obwohl Verbesserungen der aeroben Leistung nach strukturierten Trainingsprogrammen gut dokumentiert sind, ist weniger über die molekularen Mechanismen bekannt, die diese Anpassungen bei Kampfsportlern begleiten. Neuere Erkenntnisse deuten darauf hin, dass trainigsreaktive Biomarker wie Myostatin, Irisin, Apelin, der vom Gehirn stammende neurotrophe Faktor (BDNF), der Fibroblasten-Wachstumsfaktor-21 (FGF21) und Adiponektin wichtige Rollen bei der Regulierung der Stoffwechselanpassung und Muskelumgestaltung spielen könnten.

Die vorliegende randomisierte kontrollierte Studie zielt darauf ab, zu untersuchen, ob koordinierte Veränderungen in den zirkulierenden Myokin-Adipokin-Reaktionen mit Verbesserungen der aeroben Kapazität bei trainierten Kampfsportlern assoziiert sind. Vierzig männliche Elite-Kickboxer werden zufällig entweder einer experimentellen Trainingsgruppe oder einer Kontrollgruppe zugeteilt. Die Interventionsgruppe führt zusätzlich zum regulären technischen Training dreimal pro Woche ein achtwöchiges sportartspezifisches Konditionierungsprogramm durch, während die Kontrollgruppe ihre gewohnte Trainingsroutine beibehält.

Die aerobe Kapazität wird anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO₂max) bewertet, die während eines gestuften Laufbandbelastungstests mit Atemgasanalyse gemessen wird. Venöse Blutproben werden vor und nach der Intervention unter Nüchternbedingungen entnommen, um die zirkulierenden Biomarkerreaktionen zu bewerten. Die Biomarker werden mit Enzymimmunoassay (ELISA)-Techniken analysiert.

Das primäre Ergebnis der Studie ist die Veränderung der VO₂max nach der Trainingsintervention. Sekundäre Ergebnisse umfassen Veränderungen der zirkulierenden Konzentrationen von Myostatin, Irisin, Apelin, BDNF, FGF21 und Adiponektin. Die Studie untersucht auch Zusammenhänge zwischen Biomarker-Veränderungen und aerober Leistungsanpassung.

Diese Studie könnte zu einem besseren Verständnis der physiologischen Mechanismen beitragen, die trainigsinduzierten Anpassungen zugrunde liegen, und Einblicke geben, wie zirkulierende Biomarkerreaktionen die Trainingsreaktionsfähigkeit bei Kampfsportlern widerspiegeln können.

Studientyp

Interventionell

Einschreibung (Tatsächlich)

40

Phase

  • Unzutreffend

Kontakte und Standorte

Dieser Abschnitt enthält die Kontaktdaten derjenigen, die die Studie durchführen, und Informationen darüber, wo diese Studie durchgeführt wird.

Studienorte

    • Adıyaman Province
      • Adıyaman, Adıyaman Province, Türkei (türkiye), 02200
        • Adiyaman University Faculty of Sport Sciences

Teilnahmekriterien

Forscher suchen nach Personen, die einer bestimmten Beschreibung entsprechen, die als Auswahlkriterien bezeichnet werden. Einige Beispiele für diese Kriterien sind der allgemeine Gesundheitszustand einer Person oder frühere Behandlungen.

Zulassungskriterien

Studienberechtigtes Alter

  • Erwachsene

Akzeptiert gesunde Freiwillige

Ja

Beschreibung

Einschlusskriterien:

  • Männliche Kampfsportler im Alter zwischen 18 und 25 Jahren
  • Mindestens fünf Jahre Wettkampferfahrung im Kickboxen
  • Regelmäßige Teilnahme am Training an mindestens fünf Tagen pro Woche
  • Aktuelle Teilnahme an Wettkämpfen auf nationaler Ebene

Ausschlusskriterien:

  • Muskuloskelettale Verletzung innerhalb der letzten sechs Monate
  • Kardiovaskuläre oder metabolische Erkrankung
  • Einnahme von Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln, die Stoffwechsel- oder Hormonreaktionen beeinflussen können
  • Teilnahme an zusätzlichen strukturierten Konditionierungsprogrammen während der Studienphase

Studienplan

Dieser Abschnitt enthält Einzelheiten zum Studienplan, einschließlich des Studiendesigns und der Messung der Studieninhalte.

Wie ist die Studie aufgebaut?

Designdetails

  • Hauptzweck: Grundlegende Wissenschaft
  • Zuteilung: Zufällig
  • Interventionsmodell: Parallele Zuordnung
  • Maskierung: Keine (Offenes Etikett)

Waffen und Interventionen

Teilnehmergruppe / Arm
Intervention / Behandlung
Experimental: SPORTSPEZIFISCHE TRAININGSGRUPPE
DIE TEILNEHMER IN DIESER GRUPPE ABSOLVIERTEN ZUSÄTZLICH ZU IHREM REGULÄREN KAMPFSPORTTRAINING DREIMAL PRO WOCHE EIN ACHTWOCHIGES SPORTSPEZIFISCHES KONDITIONSPROGRAMM.
DIE TEILNEHMER ABSOLVIERTEN EIN ACHT-WÖCHIGES SPORTSPEZIFISCHES KONDITIONSPROGRAMM, DAS DARAUF AUSGERICHTET WAR, DIE AEROBIE KAPAZITÄT ZU VERBESSERN. DIE TRAININGSEINHEITEN FANDEN DREIMAL PRO WOCHE STATT UND BESTANDEN AUS WIEDERHOLTEN HOCHINTENSIVEN INTERVALLEN, DIE MIT KURZEN ERHOLUNGSPHASEN UNTERBROCHEN WURDEN, WAS DEN PHYSIOLOGISCHEN ANFORDERUNGEN VON KAMPFSPORTARTEN ENTSPRICHT.
Kein Eingriff: KONTROLLGRUPPE
DIE TEILNEHMER IN DIESER GRUPPE SETZTEN IHR ÜBLICHES KAMPFSPORTTRAINING OHNE ZUSÄTZLICHES KONDITIONIERUNGSPROGRAMM FORT.

Was misst die Studie?

Primäre Ergebnismessungen

Ergebnis Maßnahme
Zeitfenster
VO₂max
Zeitfenster: Baseline und nach 8 Wochen
Baseline und nach 8 Wochen

Sekundäre Ergebnismessungen

Ergebnis Maßnahme
Zeitfenster
Myostatin
Zeitfenster: Baseline und nach 8 Wochen
Baseline und nach 8 Wochen
Irisin
Zeitfenster: Baseline und nach 8 Wochen
Baseline und nach 8 Wochen
Apelin
Zeitfenster: Baseline und nach 8 Wochen
Baseline und nach 8 Wochen
BDNF
Zeitfenster: Baseline und nach 8 Wochen
Baseline und nach 8 Wochen
FGF21
Zeitfenster: Ausgangswert und nach 8 Wochen
Ausgangswert und nach 8 Wochen
Adiponektin
Zeitfenster: Baseline und nach 8 Wochen
Baseline und nach 8 Wochen

Mitarbeiter und Ermittler

Hier finden Sie Personen und Organisationen, die an dieser Studie beteiligt sind.

Ermittler

  • Hauptermittler: Eren Bozyılan, Adiyaman University

Publikationen und hilfreiche Links

Die Bereitstellung dieser Publikationen erfolgt freiwillig durch die für die Eingabe von Informationen über die Studie verantwortliche Person. Diese können sich auf alles beziehen, was mit dem Studium zu tun hat.

Allgemeine Veröffentlichungen

  • MacInnis MJ, Gibala MJ. (2017). Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity. Journal of Physiology, 595(9), 2915-2930.
  • Chow LS, Gerszten RE, Taylor JM, Pedersen BK, et al. (2022). Exerkines in health, resilience and disease. Nature Reviews Endocrinology, 18(5), 273-289.

Studienaufzeichnungsdaten

Diese Daten verfolgen den Fortschritt der Übermittlung von Studienaufzeichnungen und zusammenfassenden Ergebnissen an ClinicalTrials.gov. Studienaufzeichnungen und gemeldete Ergebnisse werden von der National Library of Medicine (NLM) überprüft, um sicherzustellen, dass sie bestimmten Qualitätskontrollstandards entsprechen, bevor sie auf der öffentlichen Website veröffentlicht werden.

Haupttermine studieren

Studienbeginn (Tatsächlich)

20. Januar 2025

Primärer Abschluss (Tatsächlich)

20. März 2025

Studienabschluss (Tatsächlich)

25. März 2025

Studienanmeldedaten

Zuerst eingereicht

11. März 2026

Zuerst eingereicht, das die QC-Kriterien erfüllt hat

11. März 2026

Zuerst gepostet (Tatsächlich)

16. März 2026

Studienaufzeichnungsaktualisierungen

Letztes Update gepostet (Tatsächlich)

16. März 2026

Letztes eingereichtes Update, das die QC-Kriterien erfüllt

11. März 2026

Zuletzt verifiziert

1. März 2026

Mehr Informationen

Begriffe im Zusammenhang mit dieser Studie

Andere Studien-ID-Nummern

  • ADYU-AEROBIC-ADAPTATION-2025

Plan für individuelle Teilnehmerdaten (IPD)

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UNENTSCHIEDEN

Beschreibung des IPD-Plans

Die individuellen Teilnehmerdaten können qualifizierten Forschern auf angemessene Anfrage beim entsprechenden Autor zur Verfügung gestellt werden, nach Veröffentlichung der Studienergebnisse und gemäß institutionellen Richtlinien und ethischen Leitlinien.

Arzneimittel- und Geräteinformationen, Studienunterlagen

Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Arzneimittelprodukt

Nein

Studiert ein von der US-amerikanischen FDA reguliertes Geräteprodukt

Nein

Diese Informationen wurden ohne Änderungen direkt von der Website clinicaltrials.gov abgerufen. Wenn Sie Ihre Studiendaten ändern, entfernen oder aktualisieren möchten, wenden Sie sich bitte an register@clinicaltrials.gov. Sobald eine Änderung auf clinicaltrials.gov implementiert wird, wird diese automatisch auch auf unserer Website aktualisiert .

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