- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT01732003
오메가-3 지방산 보충이 골격근막 구성 및 세포 대사에 미치는 영향 원문보기 KCI 원문보기 인용
오메가-3 지방산 보충이 골격근 혈장 및 미토콘드리아막 구성 및 세포 대사에 미치는 영향 원문보기 KCI 원문보기 인용
세포와 그 소기관을 둘러싸는 생물학적 막은 세포의 전반적인 기능에 필수적입니다. 지방산은 막의 주요 구조적 구성 요소이며 특정 지방산의 존재는 막의 특성을 변경하여 이후 기능을 변경합니다. 연구자들이 특히 관심을 갖는 두 가지 지방산은 에이코사펜타엔산(EPA)과 도코사헥사엔산(DHA)입니다. 이 오메가-3 지방산은 고유한 불포화 구조를 가지고 있으며 생물학적 막으로의 통합은 강력한 생리적 효과를 이끌어내는 것으로 보입니다. 신체는 이러한 중요한 지방산을 본질적으로 합성할 수 없으므로 식단이나 보충제를 통해 섭취해야 합니다.
다른 신체 조직을 조사하는 연구에 비해 EPA와 DHA가 골격근 막과 세포 기능에 미치는 영향은 거의 주목을 받지 못했습니다. 수행된 연구 중 EPA 및 DHA 보충은 지속적으로 설치류의 골격근막에서 EPA, DHA 및 총 오메가-3 지방산 함량을 증가시킵니다. 한 연구에서는 인간에게도 이러한 효과가 있음을 입증했습니다. 그러나 이러한 연구는 전체 근육 측정에 국한되었지만 세포에는 다양한 기능을 가진 수많은 세포하막이 포함되어 있습니다. 골격근 세포의 대사 기능에 핵심적으로 중요한 두 개의 막은 세포를 둘러싸는 막(원형질막)과 미토콘드리아를 둘러싸는 막입니다.
혈장 및 미토콘드리아 막은 영양분을 흡수하여 근육에 사용 가능한 에너지로 변환하는 역할을 합니다. 최근 연구 결과는 EPA 및 DHA 보충 후 이러한 과정에서 생리적 변화가 발생할 수 있음을 시사합니다. 휴식 중 및 운동 중에는 EPA 및 DHA 보충 후 지방 이용을 선호하는 기질 선택이 바뀔 가능성이 있습니다. 여러 막 단백질은 지방을 세포와 미토콘드리아로 운반하는 역할을 합니다. 막 내 EPA 및 DHA의 존재는 단백질의 막 통합 및 기능에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 연구자들은 EPA 및 DHA 보충 후 지방 이용이 증가하는지 여부와 혈장 및 미토콘드리아 막 내의 지방 수송 단백질 농도에 동시 변화가 있는지 여부를 확인하는 것을 목표로 합니다. EPA와 DHA를 보충하면 미토콘드리아 막 단백질에 의해 조절되는 중요한 에너지 생산 과정인 산소 소비에도 영향을 미칠 수 있습니다. 인간 및 설치류 연구의 증거에 따르면 보충 후 전신 산소 소비량이 감소한 것으로 나타났습니다. 연구자들은 EPA 및 DHA 보충 후 미토콘드리아 호흡을 측정하여 이러한 변화를 직접 조사하는 것을 목표로 합니다.
따라서 이 연구의 주요 목적은 인간의 EPA 및 DHA 보충에 대한 반응으로 혈장 및 미토콘드리아 막 지방산 조성이 개별적으로 어떻게 변화하는지 조사하는 것입니다. 이 연구의 두 번째 목적은 EPA 및 DHA 보충에 대한 반응으로 골격근에서 발생하는 기능적 대사 변화를 조사하고 이러한 변화와 혈장 및 미토콘드리아 막의 구성 변화 사이의 상관 관계를 조사하는 것입니다. 연구자들은 EPA와 DHA를 보충하면 휴식과 운동 중에 연료 선택이 변경되고 이는 막 지방산 수송 단백질의 농도 증가에 해당하며 이러한 변화는 EPA, DHA의 증가와 관련이 있을 것이라고 가정합니다. , 및 혈장 및 미토콘드리아 막의 총 오메가-3 함량.
연구 개요
연구 유형
등록 (예상)
단계
- 해당 없음
연락처 및 위치
연구 장소
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Ontario
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Guelph, Ontario, 캐나다, N1G 2W1
- 모병
- University of Guelph
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참여기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
연구 대상 성별
설명
포함 기준:
- 레크리에이션 활동
- 현재 일관된 식이 요법과 운동 요법을 실행하고 연구 기간 내내 이를 유지해야 합니다.
제외 기준:
- 현재 또는 이전의 오메가-3 보충
- 일주일에 평균 2회 이상 생선 섭취
- 앉아 있는
- 매우 활동적/훈련됨
- 진단된 호흡기 문제
- 진단된 심장 문제/상태
- 가벼운 정도에서 중간 정도의 신체 활동으로 쉬는 동안 현기증, 숨가쁨, 흉통, 무감각, 피로, 기침 또는 쌕쌕거림
- 심혈관질환 위험인자 : 심장마비 가족력, 고혈압, 고콜레스테롤혈증, 당뇨병, 흡연, 비만
- 리도카인, 생선/어유, 젤라틴, 글리세린 또는 혼합 토코페롤에 대한 알레르기
- 현재 출혈 가능성을 높일 수 있는 약물이나 보충제를 복용 중입니다(예: 아스피린, 쿠마딘, 소염제, 플라빅스, 비타민 C 또는 E, 다량의 마늘, 은행잎, 버드나무 껍질 제품)
- 쉽게 출혈하거나 멍이 드는 경향
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 기초_과학
- 할당: NON_RANDOMIZED
- 중재 모델: 평행한
- 마스킹: 하나의
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료 |
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실험적: 오메가-3 컴플리트
Omega-3 Complete(Jamieson Laboratories Ltd., Windsor, Ontario, Canada)를 12주 동안 매일 3000mg(5캡슐) 경구 섭취
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플라시보_COMPARATOR: 위약 알약
위약 오일 알약(Jamieson Laboratories Ltd., Windsor, Ontario, Canada) 5캡슐을 12주 동안 매일 경구 섭취
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연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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기준선에서 골격근 전체 근육막 지방산 조성의 변화
기간: 기준선 및 12주
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전체 근육막 지방산 함량의 백분율 변화
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기준선 및 12주
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기준선에서 골격근 원형질막 지방산 조성의 변화
기간: 기준선 및 12주
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원형질막 지방산 함량의 백분율 변화
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기준선 및 12주
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기준선에서 골격근 미토콘드리아 막 구성의 변화
기간: 기준선 및 12주
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미토콘드리아 막 지방산 함량의 백분율 변화
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기준선 및 12주
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2차 결과 측정
결과 측정 |
기간 |
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베이스라인 대비 전신 휴식 지방 산화의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 전신 휴식 탄수화물 산화의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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베이스라인 대비 전신 준최대 운동 지방 산화의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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베이스라인 대비 전신 준최대 운동 탄수화물 산화의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기타 결과 측정
결과 측정 |
기간 |
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기준선에서 안정시 심박수의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 준최대 운동 심박수의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 준 최대 운동 혈중 유리 지방산 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 준최대 운동 혈당 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 준최대 운동 혈중 젖산염 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 휴식 혈액 C 반응성 단백질 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 휴식 혈중 콜레스테롤 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기저선에서 휴식 혈액 고밀도 지단백질 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 휴식 혈액 저밀도 지단백질 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준치 대비 안정시 혈중 콜레스테롤:고밀도지단백 비율 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 휴식 혈중 트리아실글리세리드 농도의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 휴지기 혈액막 지방산 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 골격근 미토콘드리아 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 전체 근육 지방산 트랜스로카제(FAT/CD36) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 전체 근육 원형질막 지방산 결합 단백질(FABPpm) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 전체 근육 지방산 수송 단백질 1(FATP1) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 전체 근육 지방산 수송 단백질 4(FATP4) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 전체 근육 피루브산 탈수소효소 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 전체 근육 4-Hydroxynonenal 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 원형질막 지방산 전이효소(FAT/CD36) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 원형질막 지방산 결합 단백질(FABPpm) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 원형질막 지방산 수송 단백질 1(FATP1) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 미토콘드리아 막 지방산 트랜스로카제(FAT/CD36) 함량의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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기준선에서 미토콘드리아 호흡의 변화
기간: 기준선 및 12주
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기준선 및 12주
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공동 작업자 및 조사자
간행물 및 유용한 링크
일반 간행물
- Ayre KJ, Hulbert AJ. Dietary fatty acid profile influences the composition of skeletal muscle phospholipids in rats. J Nutr. 1996 Mar;126(3):653-62. doi: 10.1093/jn/126.3.653.
- Peoples GE, McLennan PL. Dietary fish oil reduces skeletal muscle oxygen consumption, provides fatigue resistance and improves contractile recovery in the rat in vivo hindlimb. Br J Nutr. 2010 Dec;104(12):1771-9. doi: 10.1017/S0007114510002928. Epub 2010 Aug 9.
- Andersson A, Nalsen C, Tengblad S, Vessby B. Fatty acid composition of skeletal muscle reflects dietary fat composition in humans. Am J Clin Nutr. 2002 Dec;76(6):1222-9. doi: 10.1093/ajcn/76.6.1222.
- Couet C, Delarue J, Ritz P, Antoine JM, Lamisse F. Effect of dietary fish oil on body fat mass and basal fat oxidation in healthy adults. Int J Obes Relat Metab Disord. 1997 Aug;21(8):637-43. doi: 10.1038/sj.ijo.0800451.
- Delarue J, Labarthe F, Cohen R. Fish-oil supplementation reduces stimulation of plasma glucose fluxes during exercise in untrained males. Br J Nutr. 2003 Oct;90(4):777-86. doi: 10.1079/bjn2003964.
- Peoples GE, McLennan PL, Howe PR, Groeller H. Fish oil reduces heart rate and oxygen consumption during exercise. J Cardiovasc Pharmacol. 2008 Dec;52(6):540-7. doi: 10.1097/FJC.0b013e3181911913.
연구 기록 날짜
연구 주요 날짜
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기본 완료 (예상)
연구 완료 (예상)
연구 등록 날짜
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