エリートレスラーの血液変数に対する低酸素曝露の影響
2025年1月15日 更新者:Poznan University of Physical Education
力士の骨格筋の再生と運動への適応に対するスポーツと低酸素トレーニングの影響。
ポーランド代表チームの男子レスラー12人がキャンプ中の研究で観察された。
低酸素群(n=6)はスポーツトレーニングと低酸素曝露に参加しましたが、対照群(n=6)にはスポーツトレーニングのみに参加した力士が含まれていました。
低酸素グループは低酸素の部屋で生活し、睡眠をとりました。
キャンプ中、力士たちは全員同じトレーニングスケジュールと食事をとった。
血液中のクレアチンキナーゼ(CK)、C反応性タンパク質(hsCRP)濃度、一酸化窒素(NO)、形態、網状赤血球、脂質プロファイル、およびフェリチンのレベルを測定しました。
また、血管内皮増殖因子(VEGF、VEGFR2、およびVEGFR3)、エリスロポエチン(EPO)、アンジオポエチン(Ang 1、Ang 2)、内皮細胞接着因子-1(VCAM-1)、エリスロポエチン(EPO)および低酸素誘導因子1 (HIF-1)。
体重組成を測定した。
調査の概要
詳細な説明
プロアスリートに適用される低酸素曝露は、心臓血管および血液学的メカニズムを介して生理学的反応を改善する効果があるため、注目と科学的議論を集めています。
現在、低酸素トレーニングプログラムは、アスリートの運動パフォーマンスを向上させるために開発されており、将来の海面競技でのパフォーマンスを向上させる可能性があるアスリートにとって有用なトレーニング方法です。
12 人の男性を低酸素群 (H) と対照群 (C) に分けました。
グループ H は、低酸素室 (ハイトレインローのライブ方法) で 1 日あたり 8 ~ 14 時間生活し、睡眠していました (FiO2 ≈ 14%)。
このプロジェクトの実施は、1) さまざまなトレーニング負荷と低酸素に対するアスリートの炎症誘発性指標の濃度と造血の変化の動態を評価する、2) 身体運動への適応における低酸素曝露の有用性を説明する、3) ことを目的としていました。 ) 高地トレーニングの効果を維持するために必要な低酸素サイクルの長さを観察します。
血清中の疲労の基本的な生化学指標のレベルは、筋肉の損傷、炎症、エネルギー不足に関連します。つまり、総クレアチンキナーゼ (CK) 活性、C 反応性タンパク質 (hsCRP) 濃度、一酸化窒素 (NO) です。
さらに、基本的な血液学的指標: 形態、網状赤血球、脂質プロファイル、フェリチン。
また、血管新生調節因子:血管内皮増殖因子(VEGF)およびVEGF受容体(VEGFR2およびVEGFR3)、エリスロポエチン(EPO)、アンジオポエチン(Ang 1、Ang 2)、内皮細胞接着因子-1(VCAM-1)、エリスロポエチン(EPO) ) および低酸素誘導因子 1 (HIF-1)。
体重組成は、ボディアナライザーを使用して測定されました。
低酸素が血球数やアスリート間の異なる血液変数にどのような影響を与えるかについて、より深い洞察を得るには、個人の能力を考慮しながら低酸素方法をさらに調査する必要があります。
研究の種類
介入
入学 (実際)
12
段階
- 適用できない
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
- 子
- 大人
- 高齢者
健康ボランティアの受け入れ
はい
説明
包含基準:
- レスラーのナショナルチームのメンバーであり、スポーツキャンプの参加者でもあります。
除外基準:
- 低酸素症および/または怪我の陰性症状。
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:診断
- 割り当て:ランダム化
- 介入モデル:単一グループの割り当て
- マスキング:なし(オープンラベル)
武器と介入
参加者グループ / アーム |
介入・治療 |
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実験的:低酸素症
Live High-Train Low 方式を使用しました。
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アスリートたちは、選択された海抜高度をシミュレートできる低酸素室で生活していました。
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介入なし:対照群
対照群は同じトレーニングプロトコルに参加していました。
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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 |
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CK
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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クレアチンキナーゼ
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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hsCRP
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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反応性Cタンパク質
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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HIF-1
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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低酸素誘発因子 1
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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EPO
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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エリスロポエチン
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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VEGF、VEGF 2、VEGF 3。
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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血管内皮増殖因子
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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アング 1、アング 2
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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アンジオポエチン
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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VCAM-1
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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内皮細胞接着因子-1
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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その他の成果指標
結果測定 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
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血球数
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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形態学
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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脂質プロファイル
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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HDL、LDL、トリグリセリド
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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フェリチン
時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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フェリチン
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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時間枠:血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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一酸化窒素
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血液はキャンプの開始時(ベースライン)、6日後、15日後に採取されました。
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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。
捜査官
- 主任研究者:Anna Kasperska、Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow Wielkopolski, Poland;
出版物と役立つリンク
研究に関する情報を入力する責任者は、自発的にこれらの出版物を提供します。これらは、研究に関連するあらゆるものに関するものである可能性があります。
一般刊行物
- Kasperska A, Zembron-Lacny A. The effect of intermittent hypoxic exposure on erythropoietic response and hematological variables in elite athletes. Physiol Res. 2020 Apr 30;69(2):283-290. doi: 10.33549/physiolres.934316. Epub 2020 Mar 23.
- Wilber RL. Application of altitude/hypoxic training by elite athletes. Med Sci Sports Exerc. 2007 Sep;39(9):1610-24. doi: 10.1249/mss.0b013e3180de49e6.
- Czuba M, Fidos-Czuba O, Ploszczyca K, Zajac A, Langfort J. Comparison of the effect of intermittent hypoxic training vs. the live high, train low strategy on aerobic capacity and sports performance in cyclists in normoxia. Biol Sport. 2018 Mar;35(1):39-48. doi: 10.5114/biolsport.2018.70750. Epub 2017 Oct 11.
- Li J, Li Y, Atakan MM, Kuang J, Hu Y, Bishop DJ, Yan X. The Molecular Adaptive Responses of Skeletal Muscle to High-Intensity Exercise/Training and Hypoxia. Antioxidants (Basel). 2020 Jul 24;9(8):656. doi: 10.3390/antiox9080656.
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)
2013年12月2日
一次修了 (実際)
2013年12月18日
研究の完了 (実際)
2013年12月18日
試験登録日
最初に提出
2024年4月12日
QC基準を満たした最初の提出物
2024年4月17日
最初の投稿 (実際)
2024年4月18日
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (実際)
2025年3月25日
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
2025年1月15日
最終確認日
2024年4月1日
詳しくは
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。