휴식 및 운동 중 체성분 및 지질 대사: 횡단면 분석.
단식 중, 저강도에서 중강도 운동, 고지방 식사 후와 같은 적절한 시간에 지방 산화를 상향 조절하는 능력이 널리 지지되고 있습니다. 이는 아마도 높은 지방활용능력이 (초)지구력을 향상시키고 체지방 및 대사질환 조절에 도움이 될 수 있다는 인식 때문일 것이다. 따라서 휴식 시 지방 사용 장애는 비만 및 인슐린 저항성과 관련이 있습니다(Kelley et al., 1999). 그러나 결정적이지 않거나 체계적인 증거가 부족하며, 특히 다양한 범위의 성인에서 다음을 탐구합니다.
1) 마른 사람과 비교하여 과체중 또는 비만인 사람에서 운동 중 전신 지방 사용이 변경되는지 여부
3) 휴식시와 운동시 전신지방이용의 개인내 변동성
4) 휴식 시 및 운동 시 전신 지방 사용과 관련된 생리적, 대사적, 생활방식 및 유전적 특성
따라서 본 연구의 목적은 세 가지이다.
- 전신 지방 사용이 체성분과 관련이 있는지 알아보기 위해
- 전신 지방 사용과 생리적, 대사적, 라이프스타일 및 유전적 변수 사이의 연관성을 탐구하기 위해
- 전신 지방 사용의 개인 내 가변성을 평가합니다.
이 연구는 관찰적이고 탐색적인 단면 연구입니다. 광범위한 '건강한' 및 '대사 질환 위험이 있는' 성인을 모집합니다.
참가자들은 University of Bath의 실험실을 4번 방문해야 합니다. 방문 1은 스크리닝 및 연구 친숙화 방문입니다. 방문 2 및 3은 7-14일 이내에 완료되며 라이프스타일 모니터링(식이 및 신체 활동), 일회성 소변 및 혈액 샘플, 휴식 및 운동 중 연료 사용 평가(후자는 증분 등급 순환을 통해)를 포함합니다. 지칠 때까지의 운동 테스트). 방문 4는 선택적인 골격근 및/또는 지방 조직 생검에 추가하여 이중 에너지 X-선 흡수계측법(DEXA) 스캔을 통해 체성분을 평가하는 것입니다.
연구 개요
상태
상태
정황
정황
개입 / 치료
개입 / 치료
상세 설명
신진대사 유연성은 적시에 적절한 에너지원(주로 탄수화물 또는 지방)을 활용하는 능력을 의미합니다(Kelley and Mandarino, 2000). 이것은 골격근 수준에서 처음으로 개념화되었습니다(Kelley and Mandarino, 1990; Andres et al., 1956). 원래 '신진대사 유연성'에 의해 포착된 주요 임차인은 '건강한' 개인의 휴식 후 흡수 상태에서 에너지원으로 지방을 주로 사용하는 것입니다(Kelley et al., 1999; Kelley and Mandarino, 1990). 최근 '신진대사 유연성' 개념을 운동 조건으로 확장하자는 목소리가 나오고 있다(Goodpaster and Sparks, 2017; Rynders et al., 2017). 휴식 시와 유사하게 지방은 중저강도 운동 중에 중요한 에너지원을 제공합니다(van Loon et al., 2001; Romijn et al., 1993). 따라서 전신 및 골격근 수준의 건강한 개인에서는 지방이 그러한 조건에서 에너지의 중요하고 우세한 연료원이라는 것이 확고하게 특징지어지고 받아들여집니다.
그러나 일반적으로 비만과 제2형 당뇨병이 있는 개인의 경우 연료원으로서 지방에 대한 의존도가 낮고 결과적으로 이러한 상태의 병인에 연루되어 있다고 제안됩니다(Rynders et al., 2017; Kelley and Mandarino, 2000). 대안적으로, 앞서 언급한 두 가지 상황에서 높은 지방 활용 능력은 운동선수와 비운동선수 모두에게 바람직한 특성이라고 주장되며, 아마도 높은 지방 활용률이 지구력 성능을 향상시키고/하거나 규제에 도움이 될 수 있다는 인식 때문일 것입니다. 체지방과 신진대사 건강. 이와 같이 적절한 시기에 지방 이용률을 상향 조절하는 데 많은 관심이 생겼습니다. 단식 및 중저강도 운동 중.
그에 따라, 비만 대 마른 체형(예: Lanzi 등, 2014; 페레즈-마틴 등, 2001; 켈리 등, 1999). 또한, 휴식 시 더 많은 지방 사용은 향후 체중 감소 및 지방 증가/회복과 관련이 있습니다(예: Shook et al., 2016; Seidell et al., 1992) 및 운동 중 단기간 운동 후 에너지 섭취량/균형이 감소한 경우(예: Hopkins et al., 2012), 운동으로 인한 지방 감소(Barwell et al., 2008) 및 체중 감소/유지(Dandadell et al., 2017). 그러나 중요한 것은 이 관계가 항상 유사(예: 블레이즈 외, 2014; Croci et al., 2014) 이상(예: 아라 등, 2011; Goodpaster 등, 2002; Horowtiz et al., 2000) 마른 사람과 비교했을 때 비만인 사람에게서 보고된 휴식 중 및 운동 중 지방 사용률. 더욱이, 저지방 사용과 더 큰 체중/체지방 증가 또는 회복(예: 단다넬 외, 2017; 엘리스 등, 2010). 따라서 대중적으로 옹호되고 있음에도 불구하고 휴식 중 또는 운동 중 저지방 섭취가 과도한 지방 과다(즉, 비만).
일관되지 않은 결과는 부분적으로 참가자 특성, 비교 그룹의 일치, 사용된 운동 프로토콜 및/또는 체성분 평가, 지질 산화 및 심폐 건강 수준과 같은 연구 간의 수많은 방법론적 불일치로 인한 것일 수 있습니다.
따라서 잘 정립되고 존경받는 기술을 사용하여 휴식 및 운동 중 전신 지방 사용이 다음과 같은지 여부를 포괄적이고 체계적으로 탐구하는 것을 목표로 합니다.
- 마른 사람에 비해 과체중 또는 비만인 사람의 변화
- 지방 사용에 영향을 줄 수 있는 추가 결정 요인/요인
- 위의 목표를 보다 확실하게 결정하는 데 도움이 되는 지방 사용의 개인 내 변화.
연구 유형
연구 유형
등록 (실제)
등록
연락처 및 위치
연구 장소
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Bath, 영국, BA2 7AY
- Department for Health, University of Bath
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참여기준
자격 기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
샘플링 방법
연구 인구
설명
포함 기준:
- 18 - 65세 사이여야 합니다.
- 남성 또는 여성
- 18.9 - 35kg/m2 사이의 체질량 지수
- 정보에 입각한 구두 및 서면 동의를 제공할 수 있고 기꺼이 제공할 수 있습니다.
- 사전 학습 설문지 및 화면의 정의된 기준을 완료하고 충족합니다.
제외 기준:
- 현재 대사, 심폐 또는 근골격계 질환의 과거력이 있거나 과거력이 있는 자
- BMI 18.9 미만 또는 35kg/m2 이상
- 연구 기간(7 - 21일) 동안 라이프스타일(식단 및/또는 신체 활동)을 변경할 계획이 있는 경우
- 학업 요구 사항을 충분히 충족하지 못하거나 할 수 없음
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
그룹/코호트 수
코호트 및 개입
그룹/코호트그룹/코호트 |
개입 / 치료개입 / 치료 |
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남성 및 여성 성인
연구 프로토콜의 완료
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참가자는 7~28일 간격으로 다음을 포함하는 세 가지 연구 프로토콜을 완료합니다.
우리는 휴식 및 운동 조건에서 평가될 개인 그룹의 생물학적/건강 매개변수를 관찰하고 있습니다. 현재 연구는 개입을 포함하지 않습니다. |
연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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전신 지방 산화 최대 속도(mg/kg FFM/min)
기간: 7~14일
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무지방 질량(FFM).
증분 단계 최대 심폐 체력 테스트 중에 평가됨
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7~14일
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2차 결과 측정
2차 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
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최대 전신 지방 산화율(g/min)
기간: 7-14일
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조정되지 않은 요율.
증분 단계 최대 심폐 체력 테스트 중에 평가됨
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7-14일
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FATmax(최대 산소 소모량의 %)
기간: 7~14일
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전신 지방 산화의 최대 비율이 일어나는 운동 강도.
VO2peak의 %로 표현됨).
증분 단계 최대 심폐 체력 테스트 중에 평가됩니다.
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7~14일
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FATmax(와트 최대값의 %)
기간: 7~14일
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전신 지방 산화의 최대 비율이 일어나는 운동 강도.
최대 와트의 %로 표현됨).
증분 단계 최대 심폐 체력 테스트 중에 평가됩니다.
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7~14일
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FATmax(최대 심박수의 %)
기간: 7~14일
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전신 지방 산화의 최대 비율이 일어나는 운동 강도.
최대 심박수 %로 표시됨).
증분 단계 최대 심폐 체력 테스트 중에 평가됨
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7~14일
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운동 중 전신 기질 산화율(탄수화물 및 지질)
기간: 7~14일
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호기 가스 샘플의 간접 열량계를 통해 증분 단계 최대 심폐 적합성 테스트 중에 평가되었습니다.
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7~14일
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휴식 시 전신 기질 산화율(탄수화물 및 지질)
기간: 7~14일
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호기 가스 샘플의 간접 열량계를 통해 반누운 자세로 누워 있는 참가자를 통해 휴식 상태에서 평가합니다.
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7~14일
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휴식기 대사율
기간: 7~14일
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호기 가스 샘플의 간접 열량계를 통해 반누운 자세로 누워 있는 참가자를 통해 휴식 상태에서 평가합니다.
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7~14일
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심폐 건강(VO2peak)
기간: 7~14일
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증분 단계 최대 심폐 체력 테스트 중에 평가됨
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7~14일
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습관적 에너지 섭취
기간: 7~21일
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참가자는 평균 일일 칼로리 및 다량 영양소 섭취량을 계산할 수 있도록 각 주요 시험일(방문 2 및 3) 전에 자체 체중 음식 및 음료 일기를 작성해야 합니다.
절차는 CI에서 설명합니다.
이 식이 모니터링 기간은 주중 3일, 주말 1일 이상 및 각 주요 시험 시작 직전 48시간(방문 2 및 3)을 포함해야 합니다.
추가로, 방문 2 전의 이전 48시간은 방문 3 전에 복제될 것입니다.
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7~21일
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습관적 에너지 소비/신체 활동
기간: 7~21일
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신체 활동은 각 주요 시험일(방문 2 및 3) 전 7일 동안 가속도계 및 심박수 모니터링으로 측정됩니다.
이 절차는 CI에서 설명합니다.
ntake를 계산할 수 있습니다.
각 주요 시도(방문 2 및 3) 시작 직전 48시간 동안 참가자의 신체 활동 수준을 가능한 한 가깝게 복제하도록 요청합니다.
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7~21일
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월경 주기(여성만 해당)
기간: 7~21일
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자가 보고식 월경 주기 설문지를 통해 평가
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7~21일
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자가보고 신체 활동 수준
기간: 7-21일
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국제 신체 활동 설문지(긴 형식)로 평가
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7-21일
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공복 혈당 농도
기간: 7-21일
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혈액 샘플에서 추출한 혈장 샘플을 통해 평가
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7-21일
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공복 지질 프로필(트리글리세리드/콜레스테롤)
기간: 7-21일
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혈액 샘플에서 추출한 혈청 샘플을 통해 평가
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7-21일
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공복 지방 조직 유래 호르몬 농도(렙틴, 아디포넥틴)
기간: 7-21일
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혈액 샘플에서 추출한 혈장 샘플을 통해 평가
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7-21일
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공복 시 카테콜아민 농도(에피네프린 및 노르에피네프린)
기간: 7-21일
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혈액 샘플에서 추출한 혈장 샘플을 통해 평가
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7-21일
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공복 성 호르몬 농도(17 베타-에스트라디올, 테스토스테론, 프로게스테론)
기간: 7-21일
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혈액 샘플에서 추출한 혈청 샘플을 통해 평가
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7-21일
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단식 췌장 유래 호르몬 농도(인슐린 및 글루카곤)
기간: 7-21일
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혈액 샘플에서 추출한 혈장 샘플을 통해 평가
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7-21일
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수분 상태(소변 비중)
기간: 7-21일
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굴절계로 소변 샘플 분석을 통해 평가
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7-21일
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나이
기간: 7-21일
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참가자 설문지를 통해 평가됨
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7-21일
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섹스
기간: 7-21일
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참가자 설문지를 통해 평가됨
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7-21일
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민족성
기간: 7-21일
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참가자 설문지를 통해 평가됨
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7-21일
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흡연 상태
기간: 7-21일
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참가자 설문지를 통해 평가됨
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7-21일
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약물/보충제 사용
기간: 7-21일
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참가자 설문지를 통해 평가됨
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7-21일
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식이 패턴/요구 사항(예: 채식주의자, 비건, 셀리악병)
기간: 7-21일
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참가자 설문지를 통해 평가됨
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7-21일
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체질량(kg)
기간: 7-21일
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체중계를 통해 평가
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7-21일
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체질량 지수(kg/m2)
기간: 7-21일
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체중(kg)을 키(미터)의 제곱으로 나누어 평가합니다.
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7-21일
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허리둘레(cm)
기간: 7-21일
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인체 측정 줄자를 사용하여 평가
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7-21일
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엉덩이 둘레(cm)
기간: 7-21일
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인체 측정 줄자를 사용하여 평가
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7-21일
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체지방률
기간: 1 일
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방문 4에서 이중 에너지 x선 흡광계 스캔을 통해 평가됨.
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1 일
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체지방 국산화
기간: 1 일
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방문 4에서 이중 에너지 x선 흡광계 스캔을 통해 평가됨.
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1 일
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제지방량
기간: 1 일
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방문 4에서 이중 에너지 x선 흡광계 스캔을 통해 평가됨.
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1 일
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체지방률
기간: 7-21일
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체중계의 생체 전기 임피던스 분석
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7-21일
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유전자형 분석
기간: 7~21일
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유전형 분석은 혈액 샘플에서 버피 코트 층 추출을 통해 평가됩니다.
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7~21일
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골격근 샘플(선택 사항)
기간: 1 일
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선택적 근육 샘플은 방문 4에서 Bergstrom 기법을 사용하여 대퇴사두근에서 얻을 수 있습니다.
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1 일
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지방 조직(지방) 샘플(선택 사항)
기간: 1 일
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임의의 지방 샘플은 방문 4에서 '지방흡입' 기술을 통해 피하 복부 영역(제대 측면 5cm)에서 얻을 것입니다.
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1 일
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체지방률(체지방 kg/m2)
기간: 7~21일
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체지방(kg)을 키(미터)의 제곱으로 나누어 평가합니다.
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7~21일
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공동 작업자 및 조사자
수사관
수사관
- 수석 연구원: Javier T Gonzalez, PhD, University of Bath
간행물 및 유용한 링크
일반 간행물
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연구 기록 날짜
연구 주요 날짜
연구 시작 (실제)
연구 시작
기본 완료 (실제)
기본 완료
연구 완료 (실제)
연구 완료
연구 등록 날짜
최초 제출
최초 제출
QC 기준을 충족하는 최초 제출
QC 기준을 충족하는 최초 제출
처음 게시됨 (추정된)
처음 게시됨
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (실제)
마지막 업데이트 게시됨
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
마지막으로 확인됨
마지막으로 확인됨
추가 정보
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