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ダイヤフラム機能とダイバー持久力

2024年6月11日 更新者:Duke University

このプロジェクトでは、次の仮説をテストします。

  1. 吸気筋のトレーニングは、水中持久力を高め、ダイバーの高炭酸ガス血症を軽減します。
  2. 低濃度一酸化炭素 (200 ppm) を毎日 30 分間呼吸しながら吸気筋トレーニングを行うと、同じトレーニングで空気を呼吸するよりも横隔膜のパフォーマンスが大幅に向上します。
  3. 吸気筋トレーニングは、利得の低い個人の高炭酸ガス呼吸応答 (利得) を増加させます。
  4. 赤血球膜の酸素 (O2) および二酸化炭素 (CO2) 透過性の変動は、水中運動のパフォーマンスを決定する要因です。

調査の概要

状態

完了

条件

詳細な説明

このプロジェクトの目的は次のとおりです。(1) ダイバーの水中運動中に個人の持久力を高め、血中二酸化炭素の過剰な上昇を抑える方法をテストする。 (2) 赤血球が酸素と二酸化炭素を輸送するメカニズムと、それらが運動能力に与える可能性のある影響を理解する。 水中での運動中、個人の持久力と血中 PCO2 の上昇は、ダイバーの安全とパフォーマンスに影響を与える重要なパラメータです。 乾燥した土地での運動とは異なり、高炭酸ガス血症は潜水中にしばしば発生し、認知機能を損ない、中枢神経系 (CNS) の酸素中毒や水中での痙攣の素因となる可能性があります。 一部の人々は、本質的に換気化学感受性が低く、ダイビング中に高炭酸ガス血症を発症する可能性が高くなります. 持久力の欠如も重要な変数である可能性があり、持久力と血中二酸化炭素を制御する能力は呼吸筋 (主に横隔膜) の機能に依存し、持久力はミトコンドリア数に関連しています。 私たちの研究室での以前の研究では、低毒性 (200 ppm) レベルの一酸化炭素を呼吸しながらトレーニングを行うと、ミトコンドリア生合成が増加することが実証されています。 この研究では、一酸化炭素を添加した場合と添加しない場合の毎日の呼吸筋トレーニングの呼吸筋力、横隔膜の厚さ、呼吸筋の持久力、運動持久力に対する効果を、その後の 50 フィートの海水への潜水でテストします。 動脈のPCO2および乳酸レベルは、トレーニングの前後の運動テスト中に測定されます. 赤血球細胞膜を介した O2 と CO2 の輸送は、主にチャネルを介して行われます。 この研究のボランティアからの赤血球は、O2 および CO2 透過性についてテストされ、ガス輸送効率と運動パフォーマンスおよび血中 PCO2 を関連付けます。

研究の種類

介入

入学 (実際)

45

段階

  • 適用できない

連絡先と場所

このセクションには、調査を実施する担当者の連絡先の詳細と、この調査が実施されている場所に関する情報が記載されています。

研究場所

    • North Carolina
      • Durham、North Carolina、アメリカ、27710
        • Duke University Medical Center

参加基準

研究者は、適格基準と呼ばれる特定の説明に適合する人を探します。これらの基準のいくつかの例は、人の一般的な健康状態または以前の治療です。

適格基準

就学可能な年齢

14年~41年 (大人)

健康ボランティアの受け入れ

はい

説明

包含基準:

  • 通常のボランティア
  • 非喫煙者
  • 高炭酸ガス性換気応答の範囲
  • VO2peak ≥35 mL.kg-1.min-1 (男性)
  • ≥30 mL.kg-1.min-1 (女性)

除外基準:

  • 妊娠
  • 高血圧を含む心肺疾患
  • 神経筋疾患
  • 貧血
  • 鎌状赤血球症および形質を含むヘモグロビン症

研究計画

このセクションでは、研究がどのように設計され、研究が何を測定しているかなど、研究計画の詳細を提供します。

研究はどのように設計されていますか?

デザインの詳細

  • 主な目的:基礎科学
  • 割り当て:ランダム化
  • 介入モデル:並列代入
  • マスキング:トリプル

武器と介入

参加者グループ / アーム
介入・治療
実験的:呼吸筋トレーニング 低用量一酸化炭素呼吸
毎日 30 分間の吸気負荷トレーニング セッション中の空気呼吸中の一酸化炭素 200 ppm。 被験者は、ノーズクリップを取り付けたマウスピースから実験ガスを呼吸します。
低線量の一酸化炭素
偽コンパレータ:呼吸筋トレーニング 空気呼吸
毎日 30 分間の吸気負荷トレーニング セッション中の空気呼吸。 被験者はノーズクリップを装着したマウスピースから空気を吸います。
低線量の一酸化炭素

この研究は何を測定していますか?

主要な結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
水中持久力の変化
時間枠:ベースライン、6週間
水面下 50 フィートの深さでの連続水中運動中の持久力
ベースライン、6週間
動脈PCO2変化
時間枠:ベースライン、6週間
運動中および運動終了時の血液ガス
ベースライン、6週間
換気化学感受性の変化
時間枠:ベースライン、6週間
高炭酸ガス換気応答 (VE.min-1.mmHg)
ベースライン、6週間

二次結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
赤血球ガスチャネル分析
時間枠:ベースライン
(a) 無傷の RBC の Hb、(b) 溶血液中の Hb からの O2 オフロードのストップトフロー分析
ベースライン

協力者と研究者

ここでは、この調査に関係する人々や組織を見つけることができます。

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捜査官

  • 主任研究者:Richard E Moon, MD、Duke University

研究記録日

これらの日付は、ClinicalTrials.gov への研究記録と要約結果の提出の進捗状況を追跡します。研究記録と報告された結果は、国立医学図書館 (NLM) によって審査され、公開 Web サイトに掲載される前に、特定の品質管理基準を満たしていることが確認されます。

主要日程の研究

研究開始 (実際)

2022年4月14日

一次修了 (実際)

2024年4月30日

研究の完了 (実際)

2024年4月30日

試験登録日

最初に提出

2020年12月17日

QC基準を満たした最初の提出物

2020年12月17日

最初の投稿 (実際)

2020年12月22日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2024年6月13日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2024年6月11日

最終確認日

2024年3月1日

詳しくは

本研究に関する用語

個々の参加者データ (IPD) の計画

個々の参加者データ (IPD) を共有する予定はありますか?

いいえ

医薬品およびデバイス情報、研究文書

米国FDA規制医薬品の研究

いいえ

米国FDA規制機器製品の研究

いいえ

この情報は、Web サイト clinicaltrials.gov から変更なしで直接取得したものです。研究の詳細を変更、削除、または更新するリクエストがある場合は、register@clinicaltrials.gov。 までご連絡ください。 clinicaltrials.gov に変更が加えられるとすぐに、ウェブサイトでも自動的に更新されます。

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