老化における骨格筋ミトコンドリア (AGAMEMNON)
2024年8月2日 更新者:Dr Richie Goulding、VU University of Amsterdam
筋肉のミトコンドリア、酸素拡散輸送、筋肉量に対する加齢の影響への対策としての運動
健康的な老化には、筋肉量と身体機能の低下が伴います。
その結果、高齢者の自立には限界が生じます。
筋肉の老化は一般的に30歳くらいから始まります。
この年齢以降、筋力、筋肉量、筋肉の最大酸素摂取量が減少します。
この理由は完全には明らかではありませんが、酸素が血管から筋肉にどのように移動するか、また筋肉がどのようにエネルギーを燃焼するかに部分的に関係しているようです。
年齢と体力の正確な役割、そして運動が老化の影響を打ち消すことができるかどうかはまだ不明です。
したがって、この研究では、身体的に活動的な人と非活動的な若者および中年の両方の筋肉機能を調査することを目的としています。
私たちは、持久力トレーニングは老化の影響の一部を軽減できると仮説を立てています。
調査の概要
詳細な説明
健康的な老化には、筋肉量と身体機能の低下が伴います。
この身体機能の喪失は、筋力、パワー、最大酸素摂取量(V̇O2max; 運動能力を反映する)などの特性の低下によって支えられています。
しかし、これらの加齢に伴う機能障害の原因と、それらの軽減における運動トレーニング状況の役割は、依然として十分に定義されていません。
骨格筋のミトコンドリア機能は、身体機能に対する加齢に伴う影響の主な原因であると提案されていますが、現存する人文文献には多くの矛盾する結果が存在します。
さらに、毛細血管からミトコンドリアへの酸素の拡散は V̇O2max の重要な決定要因ですが、骨格筋の酸素拡散能力 (DmO2) が年齢とともに低下するかどうかは不明です。
近赤外分光法(NIRS)を利用した新しい技術により、若年者と高齢者における骨格筋の拡散能力の非侵襲的評価が初めて可能となり、この問題が解決されます。
したがって、この研究の主な目的は、1) 座りがちな若い被験者、持久力トレーニングを受けた若い被験者、座りっぱなしの高齢者、および持久力トレーニングを受けた高齢の被験者の間で、NIRS によって得られた DmO2 を比較することです。 2) 非侵襲的 (すなわち、NIRS および 31 リン磁気共鳴分光法 [31P-MRS]) と侵襲的 (すなわち、
骨格筋生検によって得られたミトコンドリアの形態と呼吸の測定)同じグループ間のミトコンドリア機能のマーカー、および3)筋力、パワー、およびV̇O2maxの機能測定によるDmO2、ミトコンドリア測定および毛細管現象の評価の間の関係を評価する。
研究の種類
観察的
入学 (推定)
60
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。
研究連絡先
- 名前:Ellen Breedveld, MSc
- 電話番号:+31636318844
- メール:e.a.breedveld@vu.nl
研究場所
-
-
Noord-Holland
-
Amsterdam、Noord-Holland、オランダ、1081HV
- 募集
- Vrije Universiteit Amsterdam
-
コンタクト:
- Ellen Breedveld, MSc
- 電話番号:+31636318844
- メール:e.a.breedveld@vu.nl
-
-
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
- 大人
- 高齢者
健康ボランティアの受け入れ
はい
サンプリング方法
非確率サンプル
調査対象母集団
年齢グループごとに、座りがちな15名と持久力トレーニングを積んだ若者および中年者15名が募集されます(つまり、4つのグループにまたがる合計60名)。
各グループでは男女のバランスが均等になるように努めます。
すべての参加者は、特定のソーシャル メディア グループ、友人、家族、同僚の個人ネットワーク、地元のスポーツ クラブや VU キャンパスのチラシやポスターを通じて募集されます。
すべての検査は、VU またはアムステルダム UMC の所在地 AMC にある放射線科・核医学科で実施されます。
したがって、参加者は現在アムステルダムに居住しているか、アムステルダムへの旅行を希望している必要があります。
説明
包含基準:
この研究に参加する資格を得るには、座りがちな若い参加者は以下の基準をすべて満たしている必要があります。
- 18歳から30歳まで
- 男性か女性
- 現在、正式な運動トレーニングや競技スポーツに参加していない
- 運動耐性や運動に対する生理学的反応に影響を与える可能性のある慢性的な健康状態がないこと
この研究に参加する資格を得るには、訓練を受けた若い参加者が次の基準をすべて満たしている必要があります。
- 18歳から30歳まで
- 男性か女性
- 現在、競技持久力スポーツの正式なトレーニング(週に少なくとも 3 回)に取り組んでいます
- 運動耐性や運動に対する生理学的反応に影響を与える可能性のある慢性的な健康状態がないこと
この研究に参加する資格を得るには、座ってばかりいる高齢の参加者は以下の基準をすべて満たしている必要があります。
- 50歳から65歳までの年齢層
- 男性か女性
- 現在、正式な運動トレーニングや競技スポーツに参加していない
- 運動耐性や運動に対する生理学的反応に影響を与える可能性のある慢性的な健康状態がないこと
この研究に参加する資格を得るには、訓練を受けた高齢の参加者が以下の基準をすべて満たしている必要があります。
- 50歳から65歳までの年齢層
- 男性か女性
- 現在、競技持久力スポーツの正式なトレーニング(週に少なくとも 3 回)に取り組んでいます
- 運動耐性や運動に対する生理学的反応に影響を与える可能性のある慢性的な健康状態がないこと
除外基準:
- 18~30歳(若年層)、50~65歳(中年層)以外の年齢
- インフォームドコンセントを提供できない
- 閉所恐怖症の歴史
- この研究計画書に記載されている運動テストを実施する資格がない、または指示に従うことができない
- 運動に対する生理学的反応を妨げることが知られている薬物の服用。 例えば 全身性コルチコステロイド、スタチン、SGLT2 阻害剤、GLP1 受容体アゴニスト
- MRI の禁忌 (例: ペースメーカー、閉所恐怖症)
- 調査時点で未診断の疾患について調査中である
- 肥満によるBody Mass Index (BMI) >30。これは、筋生検やNIRS測定の取得が困難になることが知られているためです。
- 妊娠
- 現在喫煙者であるか、過去 12 か月以内に定期的に喫煙していた
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
コホートと介入
グループ/コホート |
介入・治療 |
|---|---|
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座りがちな若い参加者
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参加者は、サイクルエルゴメーターで増分ランプテストを実施し、最大酸素摂取量(V̇O2max)とガス交換閾値(GET)を決定します。
運動テスト全体を通じて、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
筋肉の体積と形態学的特徴は、3D 超音波画像によって評価されます。
膝伸筋の収縮特性を決定するために、参加者はダイナモメーターで膝伸筋の最大等尺性収縮および等慣性収縮を実行します。
参加者は、サイクルエルゴメーターを使用して一連の中強度の一定パワー出力運動を行い、その後、一連の断続的な動脈閉塞によって筋肉の V̇O2 の回復率が測定されます。
すべての検査を通じて、肺のガス交換と換気が測定され、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
運動は、31 リン磁気共鳴分光法 [31P-MRS] を使用して筋肉のリン酸クレアチン回復動態を決定するために、仰臥位で特注の磁気共鳴互換サイクルエルゴメーターで実行されます。
吸引を伴う修正バーグストローム針技術を使用して、外側広筋から筋生検が行われます。
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持久力を鍛えられた若い参加者
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参加者は、サイクルエルゴメーターで増分ランプテストを実施し、最大酸素摂取量(V̇O2max)とガス交換閾値(GET)を決定します。
運動テスト全体を通じて、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
筋肉の体積と形態学的特徴は、3D 超音波画像によって評価されます。
膝伸筋の収縮特性を決定するために、参加者はダイナモメーターで膝伸筋の最大等尺性収縮および等慣性収縮を実行します。
参加者は、サイクルエルゴメーターを使用して一連の中強度の一定パワー出力運動を行い、その後、一連の断続的な動脈閉塞によって筋肉の V̇O2 の回復率が測定されます。
すべての検査を通じて、肺のガス交換と換気が測定され、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
運動は、31 リン磁気共鳴分光法 [31P-MRS] を使用して筋肉のリン酸クレアチン回復動態を決定するために、仰臥位で特注の磁気共鳴互換サイクルエルゴメーターで実行されます。
吸引を伴う修正バーグストローム針技術を使用して、外側広筋から筋生検が行われます。
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座りっぱなしの中年の参加者
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参加者は、サイクルエルゴメーターで増分ランプテストを実施し、最大酸素摂取量(V̇O2max)とガス交換閾値(GET)を決定します。
運動テスト全体を通じて、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
筋肉の体積と形態学的特徴は、3D 超音波画像によって評価されます。
膝伸筋の収縮特性を決定するために、参加者はダイナモメーターで膝伸筋の最大等尺性収縮および等慣性収縮を実行します。
参加者は、サイクルエルゴメーターを使用して一連の中強度の一定パワー出力運動を行い、その後、一連の断続的な動脈閉塞によって筋肉の V̇O2 の回復率が測定されます。
すべての検査を通じて、肺のガス交換と換気が測定され、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
運動は、31 リン磁気共鳴分光法 [31P-MRS] を使用して筋肉のリン酸クレアチン回復動態を決定するために、仰臥位で特注の磁気共鳴互換サイクルエルゴメーターで実行されます。
吸引を伴う修正バーグストローム針技術を使用して、外側広筋から筋生検が行われます。
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持久力を鍛えた中年の参加者
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参加者は、サイクルエルゴメーターで増分ランプテストを実施し、最大酸素摂取量(V̇O2max)とガス交換閾値(GET)を決定します。
運動テスト全体を通じて、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
筋肉の体積と形態学的特徴は、3D 超音波画像によって評価されます。
膝伸筋の収縮特性を決定するために、参加者はダイナモメーターで膝伸筋の最大等尺性収縮および等慣性収縮を実行します。
参加者は、サイクルエルゴメーターを使用して一連の中強度の一定パワー出力運動を行い、その後、一連の断続的な動脈閉塞によって筋肉の V̇O2 の回復率が測定されます。
すべての検査を通じて、肺のガス交換と換気が測定され、筋肉の酸素化と脱酸素化がNIRSによって監視されます。
運動は、31 リン磁気共鳴分光法 [31P-MRS] を使用して筋肉のリン酸クレアチン回復動態を決定するために、仰臥位で特注の磁気共鳴互換サイクルエルゴメーターで実行されます。
吸引を伴う修正バーグストローム針技術を使用して、外側広筋から筋生検が行われます。
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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 |
|---|---|---|
|
最大酸素摂取量 (V̇O2max)
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
ml/分/kg
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ベースライン (訪問 1)
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筋肉量
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
cm^3
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ベースライン (訪問 1)
|
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筋力
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
ニュートンメートル (Nm)
|
ベースライン (訪問 1)
|
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筋力
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
ワット(W)
|
ベースライン (訪問 1)
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筋肉の酸素拡散能力 (DmO2)
時間枠:ベースライン (訪問 1) と訪問 2-4。合計4週間。
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高、中、低の O2 利用可能性の条件下で得られた回復定数 k (min-1) の違い
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ベースライン (訪問 1) と訪問 2-4。合計4週間。
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筋肉ミトコンドリア断片化指数 (A.U.)
時間枠:6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
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ミトコンドリアプールの断片化の程度。
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6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
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二次結果の測定
結果測定 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
|---|---|---|
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ガス交換および換気変数 (ガス交換閾値、呼吸代償点、最大換気量)
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
L/分
|
ベースライン (訪問 1)
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(ピーク) 出力
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
ワット(W)
|
ベースライン (訪問 1)
|
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ランプ運動中の V̇O2 スロープの平均応答時間
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
秒
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
(最大) 心拍数 (HR)
時間枠:ベースライン (訪問 1) および訪問 2 ~ 4 の間 (合計で最大 4 週間)
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1 分あたりの拍数 (bpm)
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ベースライン (訪問 1) および訪問 2 ~ 4 の間 (合計で最大 4 週間)
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最大O2パルス
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
ml/ビート
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
ランプエクササイズ中の換気量(VE)と二酸化炭素(VCO2)排出量の傾き(つまり、換気効率)
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
V̇E/V̇CO2 の傾き
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
ランプ運動中の V̇O2/HR の傾き
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
ビート/L/分
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
最大呼吸交換比 (RER)
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
RER = VCO2/VO2
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ベースライン (訪問 1)
|
|
最大換気量相当量
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
VE/VCO2 および VE/VO2
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
酸素 (O2) と二酸化炭素 (CO2) の最大呼気終末圧力
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
mmHg
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
毛細管乳酸濃度
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
ミリモル/L
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
最大呼吸頻度
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
呼吸数/分
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
肺酸素摂取量 - ベースラインおよび定常状態 V̇O2
時間枠:ベースライン (訪問 1) と訪問 2 ~ 4 (合計で最大 4 週間)
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L/分
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ベースライン (訪問 1) と訪問 2 ~ 4 (合計で最大 4 週間)
|
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肺酸素摂取動態 - フェーズ II V̇O2 時定数と時間遅延
時間枠:訪問 2 ~ 4 (合計最大 4 週間)
|
秒
|
訪問 2 ~ 4 (合計最大 4 週間)
|
|
肺酸素摂取動態 - フェーズ II V̇O2 振幅
時間枠:訪問 2 ~ 4 (合計最大 4 週間)
|
L/分
|
訪問 2 ~ 4 (合計最大 4 週間)
|
|
NIRS 由来の筋肉の酸素化および脱酸素化された [ヘモグロビン + ミオグロビン] (HbO2、Hbb) および組織飽和指数 (TSI) の濃度。
時間枠:ベースライン (訪問 1) と訪問 2 ~ 4 (合計で最大 4 週間)
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HbO2 および Hbb: % 最大値、TSI (%) = HbO2/(HbO2+Hbb) すべての変数について、安静時濃度、ベースラインサイクリング濃度、(準)最大運動濃度が報告されます。
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ベースライン (訪問 1) と訪問 2 ~ 4 (合計で最大 4 週間)
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NIRS は、筋肉の酸素化および脱酸素化された [ヘモグロビン + ミオグロビン] (HbO2、Hbb) および組織飽和指数 (TSI) 対相対および絶対作業量を導き出しました。
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
HbO2 および Hbb: % 最大値、TSI (%) = HbO2/(HbO2+Hbb) 対相対 (%max) および絶対パワー出力 (W) 相対および絶対作業速度の比較が、すべての変数についてレポートされます: 安静時濃度、ベースラインサイクリング集中力、(準)最大運動集中力。
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ベースライン (訪問 1)
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増分運動中の増加の初期および二次勾配は、NIRS 由来の筋肉の酸素化および脱酸素化された [ヘモグロビン + ミオグロビン] (HbO2、Hbb) および組織飽和指数 (TSI) 対相対作業量について報告されます。
時間枠:ベースライン (訪問 1)
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濃度[Hbb/HbO2/TSI]%/デルタ%ピークパワー(W)
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ベースライン (訪問 1)
|
|
増分運動中の初期および二次勾配は、NIRS 由来の筋肉の酸素化および脱酸素化された [ヘモグロビン + ミオグロビン] (HbO2、Hbb) および組織飽和指数 (TSI) 対絶対作業量について報告されます。
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
濃度[Hbb/HbO2/TSI]%/デルタW
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ベースライン (訪問 1)
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|
段階的な運動中の筋肉の(脱)酸素化のブレークポイント
時間枠:ベースライン (訪問 1)
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出力(W)と最大酸素摂取量(L/min)
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ベースライン (訪問 1)
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高、中、低の O2 利用可能性の条件下での mV̇O2 回復速度の速度定数
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
秒
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
筋肉の形態 - 筋束の長さ
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
cm
|
ベースライン (訪問 1)
|
|
筋肉の形態 - ペネーション角度
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
度
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ベースライン (訪問 1)
|
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筋肉の形態 - (有効) 生理学的断面積 (PCSA)
時間枠:ベースライン (訪問 1)
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cm2
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ベースライン (訪問 1)
|
|
筋肉の形態 - 外側広筋特有の力
時間枠:ベースライン (訪問 1)
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N/cm2
|
ベースライン (訪問 1)
|
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筋肉の形態 - 推定筋線維数
時間枠:ベースライン (訪問 1)
|
PCSA/筋線維断面積
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ベースライン (訪問 1)
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NIRS測定部位の脂肪組織の厚さ
時間枠:ベースライン (訪問 1)
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んん
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ベースライン (訪問 1)
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ミトコンドリア呼吸機能(バックグラウンド、LEAK、N結合呼吸、OXPHOS、ETS、コハク酸(S)+ロテノン(ROT)結合非共役呼吸、)
時間枠:6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
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pmol/秒/mg
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6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
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呼吸調節率
時間枠:6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
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OXPHOS/ETS、LEAK/ETS、LEAK/OXPHOS、LEAK/NADH 結合、ROT+S/ETS、(OXPHOS-LEAK)/ETS、(OXPHOS-LEAK)/OXPHOS、(ETS-LEAK)/ETS、(ETS) -OXPHOS)/ETS
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6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
|
|
固有ミトコンドリア呼吸 (以下に概説する各呼吸状態はミトコンドリア容積密度に正規化されます)
時間枠:6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
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(pmol/s/mg)/ミトコンドリア面積密度 (%) 対象: バックグラウンド、LEAK、N 結合呼吸、OXPHOS、ETS、コハク酸 + ロテノン結合非共役呼吸
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6 回の筋生検を受診してください (+/- 4 週間後)。
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31P-MRS 由来のミトコンドリア生体エネルギー機能 - 安静時および定常状態の運動濃度と運動誘発性の骨格筋変化の振幅 ホスホクレアチン [PCr]、[無機リン酸塩]、および pH
時間枠:5回のMRI訪問
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mM pH = 単位なし
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5回のMRI訪問
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31P-MRS 由来の PCr のミトコンドリア生体エネルギー機能速度定数
時間枠:5回のMRI訪問
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ホスホクレアチン [PCr] のオンおよびオフ動態の速度定数 (秒)
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5回のMRI訪問
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31P-MRS 由来のミトコンドリア生体エネルギー機能 - 酸化的 ATP 合成の最大速度
時間枠:5回のMRI訪問
|
mM/秒
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5回のMRI訪問
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筋線維の種類分布
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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タイプ I、IIa、IIx およびハイブリッド ファイバー タイプの割合 (%)
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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(平均) 繊維断面積、また繊維の種類に固有
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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えーっと
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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加重繊維断面積
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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うーん2
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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平均および繊維タイプ固有のコハク酸デヒドロゲナーゼ活性
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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A660/um/s
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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統合されたファイバーコハク酸デヒドロゲナーゼ活性
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
|
A660.um/s
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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平均および繊維タイプ別のミオグロビン濃度
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
|
んん
|
6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
|
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筋肉の毛細管化 - 毛細管密度
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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キャピラリー数/mm2
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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筋肉の毛細管化 - 毛細管と線維の比率
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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毛細管と繊維の比率
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
|
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筋毛細管化 - 繊維を取り囲む毛細管の平均数 (CAF)
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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毛細血管の数
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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筋毛細管化 - 繊維面積に対する繊維周囲の毛細血管の平均数 (CAFA)
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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毛細血管数/um2
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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筋肉の毛細管化 - 毛細管対繊維周囲交換指数 (CFPE)
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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CFPE(単位なし)
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
|
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筋肉の毛細管現象 - 繊維周囲長に対する毛細管の長さ (LC/PF)
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
|
パーセンテージ (%)
|
6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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筋肉の毛細血管形成 - サルコメアの長さ
時間枠:6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
|
えーっと
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6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 2 年の時間枠内で染色を行ってください。
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ミトコンドリア動態タンパク質 (Mfn1、Mfn2、OPA1、Drp1、Parkin、PINK1、Fis1、MTFP1、NRF1&2、PGC1a、TFAM、OXPHOS タンパク質含有量 (複合体 I-V および総タンパク質含有量))
時間枠:2 年の時間枠内で 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - ウェスタンブロットを受診してください。
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μg/mg ロードされたサンプル
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2 年の時間枠内で 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - ウェスタンブロットを受診してください。
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身体活動ステータス - 歩数計
時間枠:ベースライン 7 日間
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1日あたりの歩数
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ベースライン 7 日間
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ミトコンドリア領域の密度
時間枠:2 年間の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 電子顕微鏡 (EM) を受診してください。
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パーセンテージ (%)
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2 年間の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - 電子顕微鏡 (EM) を受診してください。
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ミトコンドリア体積密度
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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um3.um3.10^2
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
|
|
ミトコンドリア数
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
|
数/um2
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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ミトコンドリア領域
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
|
うーん2
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
|
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ミトコンドリアの高さ、幅、周長、およびフェレの最大直径と最小直径
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
|
えーっと
|
2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
|
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ミトコンドリア表面積対体積比
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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うーん/うーん^2
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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|
ミトコンドリアの環状性
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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円形度 (AU)
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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ミトコンドリアの丸み
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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真円度(AU)
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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ミトコンドリアのアスペクト比
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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アスペクト比 (AU)
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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ミトコンドリアクリステ面積密度
時間枠:2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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パーセンテージ (%)
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2 年の期間内に 6 回の筋生検 (+/- 4 週間後) - EM を受診してください。
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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:Richie Goulding, PhD、VU University of Amsterdam
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)
2024年3月25日
一次修了 (推定)
2025年12月1日
研究の完了 (推定)
2026年12月1日
試験登録日
最初に提出
2024年7月18日
QC基準を満たした最初の提出物
2024年8月2日
最初の投稿 (実際)
2024年8月6日
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (実際)
2024年8月6日
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
2024年8月2日
最終確認日
2024年8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。