- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT05380089
운동선수의 신경근 기능에 대한 수분 변화의 영향 (H2OAthletes)
수분섭취량이 적은 운동선수의 신경근기능에 대한 수분변화의 영향
더 큰 근력과 파워는 운동 성공과 부상률 감소에 관련된 자질입니다. 탈수는 근력과 근력을 손상시키는 것으로 알려져 있지만 이 연관성에 대한 설명은 완전히 명확하지 않습니다. 형태적 요인 외에도 강도 생성은 탈수의 영향을 받을 수 있는 신경 요인에 따라 달라집니다. 일부 연구에서는 근전도(EMG) 분석을 사용하여 탈수가 신경근 기능에 미치는 영향을 테스트했습니다. 그러나 이러한 연구들 사이에는 합의가 이루어지지 않았습니다.
또한 운동은 수분 균형을 방해할 수 있습니다. 운동 선수가 적절하게 수분을 보충하지 않으면 탈수로 이어질 수 있습니다. 이런 의미에서 과학적 증거는 세포 수축에 더 취약하여 잠재적으로 건강과 성능을 손상시킬 수 있는 저음주로 간주되는 사람들을 확인했습니다. 따라서 적은 양의 물 섭취에 규칙적으로 노출된 운동선수는 더 많은 물 섭취가 촉진되면, 즉 강화된 세포 수화를 통해 신경근 기능이 향상될 경우 경기력과 건강 모두에 유익한 효과가 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 신경근 기능에 대한 수분 섭취 증가의 잠재적 이점은 잘 설계된 실험 연구와 최첨단 방법을 사용하여 결정해야 합니다.
마지막으로, 운동 선수의 탈수 진단에 대한 합의가 없습니다. 많은 사람들이 부정확하게 진단될 수 있으므로 운동 선수의 탈수를 측정하기 위한 간단한 지표를 식별하는 것이 중요합니다.
연구 개요
상세 설명
운동선수는 근력 발달 및 근력, 일반 및 특정 스포츠 기술 수행, 부상률 감소와 관련이 있기 때문에 근력에 의존합니다. 저수분 상태[즉, 수분 손실로 인한 체질량 손실(BML)의 2~3%]가 근력과 근력을 손상시킨다는 과학적 증거가 있습니다. 그러나 이러한 감소가 운동 능력에 어떤 영향을 미치는지는 여전히 의문입니다.
우리는 근력 발달이 형태학적(근육 단면적, 근육 구조 및 근건 경직)과 신경 요인(운동 단위 모집, 동기화 및 발사 빈도)의 조합에서 파생된다는 것을 알고 있습니다. 따라서 신경 요인은 탈수의 영향에 대한 하나의 가능한 설명일 수 있습니다. 사실, 탈수가 세포내 및 세포외 공간 내 전해질의 농도(특히 칼륨 및 나트륨)에 영향을 미쳐 막 전기화학적 전위의 변경으로 이어질 수 있기 때문에 이 관계에 대한 생물학적 타당성이 있습니다.
일부 연구에서 근전도(EMG) 분석을 사용하여 신경근 기능에 대한 수화 변화의 영향을 테스트했지만 여전히 합의가 이루어지지 않았습니다. 일부 저자는 EMG 평균 전력 주파수(MPF)의 감소 및 RMS(제곱 평균 제곱근)의 가속 속도를 포함하여 근육 지구력 및 EMG 신호에 대한 탈수의 효과를 보여주었습니다. 활동. 다른 사람들은 EMG 값에 대한 탈수의 영향을 찾지 못했습니다. 따라서 급성 탈수가 특히 운동 선수의 신경근 기능에 미치는 영향을 더 잘 이해하려면 잘 설계된 시험과 최신 기술을 사용한 실험 연구가 필요합니다.
탈수 상태의 유지는 신체의 적절한 생리학적 기능에 매우 중요하며 생리학적 및 행동적 요인에 의해 달성됩니다. 그러나 운동은 특히 더운 환경에서 수행할 때 수분 균형을 방해하여 수분 손실을 증가시킬 수 있습니다. 운동 선수가 적절하게 수분을 보충하지 않으면 탈수로 이어질 수 있습니다. 이런 의미에서 과학적 증거는 술을 적게 마시는 사람(즉, 정기적으로 물을 적게 섭취하는 사람)과 많이 마시는 사람(즉, 정기적으로 물을 많이 섭취하는 사람)으로 간주되는 사람을 식별했습니다. 수분 섭취량의 이러한 차이는 혈청 아르기닌 바소프레신(AVP) 수치 및 기분 상태와 같은 다양한 생리학적 반응으로 이어집니다. 운동선수를 위한 구체적인 총 수분 섭취 가이드라인은 없지만 건강한 성인의 수분 섭취에 대한 유럽 식품 안전청 가이드라인과 비교할 때 특히 더 높은 수분 섭취가 필요한 경우에는 가이드라인을 충족하지 않습니다. 앞서 언급한 바와 같이, AVP는 저음주자와 고음주자를 구별하는 데 사용되었습니다. 즉, 저음주자의 혈장 AVP 상승은 세포내 탈수를 암시합니다.
사실, 총 체수분(TBW) 및 그 구획[즉, 세포내 수분(ICW) 및 세포외 수분(ECW)]의 변화가 스포츠 성과에 미치는 영향에 대해 연구되었습니다. Silva와 동료들은 TBW, 즉 ICW를 줄임으로써 TBW를 감소시킨 유도 선수들은 체중과 팔의 마른 조직의 변화에 관계없이 상체 파워를 감소시켰다는 것을 관찰했습니다. 또한 ICW는 체중 및 팔의 마른 연조직의 변화와 관계없이 전완 최대 강도의 >2% 손실 가능성이 더 높은 것으로 설명되는 유일한 체수분 구획이었습니다. 마지막으로 ICW는 국가대표급 선수의 시즌 동안 근력과 점프 높이의 주요 예측 변수로 간주되었습니다. 따라서 ICW와 세포 수화는 운동 능력과 근력에 관련된 역할을 하는 것으로 보이지만 이러한 구조적 유체 구획을 수화 상태의 변화 및 신경근 기능과의 연결과 연결하기 위한 추가 연구가 필요합니다.
마지막으로, 수화 테스트는 논란의 여지가 있는 주제로 여겨져 왔으며 기존의 상당한 연구 기관에도 불구하고 운동 선수의 수화 상태를 평가하는 모범 사례에 관한 명확한 프로토콜이 없습니다. 또한 수화 상태를 안전하고 정확하며 안정적으로 제공하는 새로운 방법도 필요합니다. BI(Bioelectrical Impedance Analysis)는 이러한 특정 상황에 대한 대안 기술입니다. BI 방법은 저항(R)과 리액턴스(Xc)의 임피던스 구성 요소를 활용합니다. 세포 건강 및 근육 기능의 관련 지표를 나타내는 위상각(PhA)도 제공되지만 수분 상태의 단기 변화에 노출된 운동선수의 근력/파워를 추적하기 위한 이 마커의 유용성에 대한 연구는 부족합니다.
요약하면, 운동 인구의 EMG 분석을 사용하여 신경근 기능에 대한 수분 섭취 수정의 효과를 테스트하기 위한 최첨단 방법론을 갖춘 증거 기반 프로토콜이 부족합니다. 또한 현재 사용 가능한 실험 설계는 수화 상태 및 체수 구획을 평가하는 방법론적 한계를 제시합니다. 따라서 이러한 단점을 극복하기 위해서는 첨단 기술을 이용한 혁신적인 연구가 필요하다. 따라서 우리의 주요 목표는 운동선수의 근력 및 파워(신경근 반응에 대한 EMG 분석 포함)에 대한 수화 변화(즉, 물 섭취 증가 및 급성 탈수를 목표로 하는 4일 중재)의 영향을 결정하는 것입니다. 이차 목표는 다음을 포함합니다: i) 개입 전후의 신경근 기능에 대한 급성 탈수의 영향을 비교합니다. ii) TBW, ECW, ICW 및 FFM(fat-free mass) 수화에 대한 개입의 효과를 분석하기 위해; iii) 여러 수화 지표(혈청, 타액 및 소변 삼투압) 및 생화학적 지표(AVP 및 나트륨 농도)에 대한 수화 변화(즉, 수분 섭취 증가 및 급성 탈수를 목표로 하는 4일 개입)의 영향을 분석하기 위해; iv) 참조 기술로 혈청 삼투압을 사용하여 급성 탈수를 감지하는 분절 및 전신 원시 BI 매개변수의 유용성을 테스트하기 위해; v) PhA가 신경근 기능의 마커로 사용될 수 있는지 탐구하기 위해;
연구 유형
등록 (추정된)
단계
- 해당 없음
연락처 및 위치
연구 연락처
- 이름: Ruben Francisco, MSc
- 전화번호: +351 910943132
- 이메일: rubenfrancisco@fmh.ulisboa.pt
연구 연락처 백업
- 이름: Filipe Jesus, MSc
- 전화번호: +351 915970380
- 이메일: filipejesus@fmh.ulisboa.pt
연구 장소
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Lisboa, 포르투갈, 1495-751
- 모병
- Faculdade Motricidade Humana
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연락하다:
- Analiza Silva, PhD.
- 전화번호: +351962903643
- 이메일: analiza@fmh.ulisboa.pt
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연락하다:
- Catarina Nunes, PhD. Student
- 전화번호: +351 917 476 565
- 이메일: catarinanunes@fmh.ulisboa.pt
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참여기준
자격 기준
공부할 수 있는 나이
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
설명
포함 기준:
- 고도로 훈련된 운동선수(즉, 국내 및 국제 챔피언십 참가 및/또는 주당 ≥6시간 훈련)
- 운동선수는 술을 적게 마시는 것으로 간주됩니다(즉, 총 물 섭취량 ≤ 35ml/kg/).
- 18세에서 35세 사이
- 리스본 및/또는 그 주변에 거주
- 모든 여성은 정상적인 월경 주기(즉, 35일 미만의 중간 간격 주기)를 가져야 합니다.
- 스포츠 건강 검진 완료
제외 기준:
- 35ml/kg/day 이상의 총 물 섭취량.
- 활동성 열질환(즉, 열사병, 열탈진, 고열증, 열에 민감한 환경에 대한 반응이 좋지 않음을 시사하는 다른 사건들)과 양립할 수 있는 임상 병력
- 정상적인 체액-전해질 균형, 혈장 삼투압, 요 삼투압 또는 운동에 대한 크로노트로픽 반응을 변경하는 것으로 알려진 약물 복용(예: 이뇨제, 항이뇨제, 완하제, 경구 피임약, 혈압을 조절하는 약물(39)
- 자가 보고된 대사 장애 또는 타액선 기능 장애를 나타냄
- 적극적인 흡연 상태
- 이 연구 동안 술을 삼가하고 싶지 않음
- 천식을 포함한 호흡기 장애
- 운동 수행을 제한하는 부상
- 기계적 보철물
- 임신/향후 8개월 이내에 임신할 계획
- 지난 6개월 이내에 임신했거나 모유 수유 중인 경우
- 식이 섭취 및 신체 활동 기록을 완료하지 못한 경우
- 현지 연구 직원과 의사 소통 할 수 없음
- 바늘 공포증
- 연구지역 밖으로 이동할 계획이거나 연구기간 동안 경쟁기간이 발생하여 지정된 기간 내에 연구를 완료할 수 없음
- 방문/예약 및 평가 측정에 참석할 수 없음
공부 계획
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 기초 과학
- 할당: 무작위
- 중재 모델: 병렬 할당
- 마스킹: 없음(오픈 라벨)
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료 |
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실험적: 실험군
4일 동안 실험 그룹에 무작위로 배정된 참가자는 정상적인 고형 음식 선택을 유지하되 총 수분 섭취량을 ≥45ml/kg/day로 달성하기 위해 수분 섭취량을 늘리도록 지시받습니다. 필요한 양의 준비된 물병은 매일 아침 각 참가자에게 제공되며 다음날 비워집니다. 매시간 소량의 물을 마시라는 지시가 전송됩니다. 물 섭취에 관한 지침 준수 여부는 물병 반납, 일일 음식 기록 분석, 수분 흐름 평가(즉, 피험자에게 중수소 투여 후 소변 수집) 및 일일 선별 질문에 의해 결정됩니다. 이 샘플은 BI 평가뿐만 아니라 소변 및 타액 샘플을 수집하기 위해 매일 실험실을 방문하는 동안 다음 날 아침에 전달됩니다. 4일차에 참가자들은 신경근 기능 평가를 수행합니다. |
실험 그룹에 무작위로 배정된 참가자는 습관적인 고형 음식 선택을 유지하고 총 수분 섭취량을 ≥45ml/kg/일로 달성하기 위해 수분 섭취량을 늘리도록 지시받습니다.
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간섭 없음: 대조군
대조군에 무작위로 배정된 참가자는 음식 기록에 보고된 평균 섭취량을 기준으로 정상적인 고형 음식 선택과 물 섭취량을 유지하도록 지시받습니다.
수분 섭취에 관한 지침 준수 여부를 결정하고 실험 그룹에 대해 이전에 언급한 대로 평가를 수행합니다.
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연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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최대 자발적 아이소메트릭 수축 - 무릎 신전
기간: 3 주
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하체 근력을 위해 참가자는 Biodex System 3 Pro 등속 동력계(Biodex Medical Systems, Shirley, NY)에서 평가됩니다. 참가자는 무릎 움직임을 제한하기 위해 평가되는 쪽의 흉부, 복부, 허벅지 및 무릎 위에 벨트를 착용한 상태로 앉아 있습니다. 각 테스트 세션은 동적 워밍업으로 시작되며, 테스트 프로토콜을 시작하기 전에 5분 동안 휴식을 취한 후 25W로 설정된 5분 이하의 주기 인체측정법으로 구성됩니다. 첫째, MVIC 5-s 자발적 무릎 확장(확장 시 무릎 70o). 동력계 소프트웨어의 구두 격려 및 음성 피드백이 각 참가자에게 제공됩니다. |
3 주
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최대 자발적 아이소메트릭 수축 - 무릎 굴곡
기간: 3 주
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무릎 신전을 위한 최대 자발적 아이소메트릭 수축 후 참가자는 MVIC 5-s 자발적 무릎 굴곡(굴곡의 경우 30o)을 수행해야 합니다.
이 검사는 무릎 신전 MVIC 후 3분간 휴지 후 시행합니다.
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3 주
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무릎 신전 및 굴곡에 대한 토크 발달 속도(RTD)
기간: 3 주
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무릎 확장 및 굴곡을 위한 MVIC 모두에서 참가자는 테스트 전에 반대 움직임을 피하도록 지시받으며 최대 토크와 토크 발달 속도(RTD)를 모두 얻기 위해 가능한 한 빠르고 강하게 최대 힘을 발휘하도록 요청받습니다. .
동력계 소프트웨어의 구두 격려 및 음성 피드백이 각 참가자에게 제공됩니다.
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3 주
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무릎 신전의 5 준최대 아이소메트릭 반복
기간: 3 주
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기준선의 MVIC와 그날의 MVIC에서 5개의 최대 이하 아이소메트릭 반복을 측정합니다. 1) MVIC의 20%에서 30초; 2) MVIC의 40%에서 30대; 3) MVIC의 60%에서 10s; 4) MVIC의 80%에서 10s; 5) MVIC 100%에서 10s.
반복 사이에는 반복 사이에 1분의 일시 정지가 수행되고 세트 사이에는 3분의 일시 정지가 수행됩니다.
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3 주
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피로 작업
기간: 3 주
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마지막으로 5분의 일시 중지 후 참가자는 탈진될 때까지 MVIC(당일 측정)의 40%에서 등척성 수축을 수행합니다.
10초 이상 MVIC의 10% 이상 감소가 관찰되면 소진으로 간주됩니다.
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3 주
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EMG 신호 - 평균 제곱근
기간: 3 주
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다리의 근력 평가 동안, 외측광근(VL), 대퇴직근(RF), 내측광근(VM) 및 대퇴이두근(BF) 근육으로부터 EMG 신호가 기록됩니다(EMG Delsys Trigno Avanti, Delsys Incorporated, USA). 근육의 비침습적 평가(SENIAM)를 위한 표면 EMG의 지침에 따라.
동적 예열 후 5분 동안 휴식을 취하기 전에 전극을 배치합니다.
각 근육의 EMG 신호는 사전 증폭(게인 1000), 대역 통과 필터링(20-450Hz) 및 1kHz에서 A/D 변환됩니다(MP100, BIOPAC Systems Inc., Goleta, CA).
AcqKnowledge 4.3.1 소프트웨어는 데이터 수집 및 처리에 사용됩니다(BIOPAC Systems Inc., Goleta, CA).
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3 주
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EMG 신호 - 평균 전력 주파수
기간: 3 주
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다리의 근력 평가 동안, 외측광근(VL), 대퇴직근(RF), 내측광근(VM) 및 대퇴이두근(BF) 근육으로부터 EMG 신호가 기록됩니다(EMG Delsys Trigno Avanti, Delsys Incorporated, USA). 근육의 비침습적 평가(SENIAM)를 위한 표면 EMG의 지침에 따라.
동적 예열 후 5분 동안 휴식을 취하기 전에 전극을 배치합니다.
각 근육의 EMG 신호는 사전 증폭(게인 1000), 대역 통과 필터링(20-450Hz) 및 1kHz에서 A/D 변환됩니다(MP100, BIOPAC Systems Inc., Goleta, CA).
AcqKnowledge 4.3.1 소프트웨어는 데이터 수집 및 처리에 사용됩니다(BIOPAC Systems Inc., Goleta, CA).
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3 주
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손잡이 강도
기간: 3 주
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악력 테스트는 손과 팔뚝 근육의 최대 자발적 등척성 수축(MVIC)을 측정합니다.
핸드그립은 휴대용 손 동력계(TSD121C; Biopac Systems, Goleta, CA, USA)를 사용하여 수행됩니다.
참가자는 선 자세에서 양손을 교대로 평가합니다.
테스트에 앞서 악력계는 각 피험자의 손 크기에 맞게 조정됩니다.
손잡이 강도 평가는 대상자가 팔을 중립 위치(누운 자세와 회내 자세의 중간)에 서 있는 상태에서 수행됩니다.
각 참가자는 각 손에 대해 3회 시도에 도달할 때까지 양손을 교대로 평가합니다.
각 시도에서 대상자는 평가된 손으로 5초 동안 핸드그립 동력계에 최대 악력을 발휘합니다.
각 시도 후에는 회복과 손잡이 동력계를 반대쪽 손으로 변경하는 데 사용되는 60초의 휴식 시간이 있습니다.
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3 주
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2차 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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식품 기록
기간: 3 주
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훈련된 영양사는 비연속 3일의 음식 기록을 기반으로 운동선수의 습관적인 총 수분 섭취량(즉, 음료에 포함된 수분과 식품에 함유된 수분의 합)을 계산합니다.
식품 기록을 작성하기 전에 등록된 영양사는 특정 지침, 1인분 크기 사진 및 식이 섭취 기록의 일반적인 오류 예를 사용하여 서면 지침을 제공합니다.
포르투갈 음식 가이드는 섭취량을 추정하는 데 사용됩니다.
식품에서 물의 기여도를 전환하기 위해 등록된 영양사가 소프트웨어 패키지 Food Processor Plus®(ESHA Research, USA)를 사용합니다.
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3 주
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심폐 체력 테스트
기간: 3 주
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훈련된 운동 생리학자는 가변 속도 및 경사 트레드밀(Pulsar 3p, HP Cosmos, Nussdorf-Traunstein, Germany)에서 증분 테스트를 사용하여 최대 심폐 체력 테스트를 수행합니다. 참가자는 소진될 때까지 증분 테스트를 수행하여 VO2max 및 VT. 테스트는 5분 동안 앉아 있는 시간과 8kmh-1에서 1분 워밍업으로 시작하여 지칠 때까지 분당 1kmh-1씩 연속적으로 증가합니다. 회복은 2.4kmh-1 속도와 2.5% 경사도에서 3분 걷기로 구성되었습니다. 만료된 가스 측정은 호흡별 대사 카트(QUARK RMR, 버전 9.1, Cosmed, Rome, Italy)를 사용하여 수행됩니다. 등급별 운동 테스트를 통해 얻은 VO2 및 심박수 데이터는 20초 평균으로 표시됩니다. 러닝머신 속도의 증가와 함께 VO2의 안정기가 관찰되는 경우 테스트 종료 시 도달한 최고 VO2는 VO2max로 허용됩니다. |
3 주
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혈장 삼투압
기간: 3 주
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삼투압계(Mod OSMO1, Advanced Instruments, Canada)를 사용하여 혈장 삼투압(mOsm/kg)을 평가합니다.
단일 정맥 천자를 통해 전주 정맥에서 혈액 샘플을 채취하고 혈청 및 혈장 EDTA 튜브에 수집합니다.
모든 혈액 샘플은 -4°C에서 15분 동안 5000rpm으로 원심분리됩니다.
혈청 삼투압은 원심분리 직후 측정됩니다.
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3 주
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소변 삼투압
기간: 3 주
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소변 삼투압(mOsm/kg)은 삼투압계(Mod OSMO1, Advanced Instruments, Canada)를 사용하여 평가합니다. 소변 삼투압(Uosm)은 소변의 물 단위당 용해된 입자 수를 측정한 것입니다. 소변 샘플의 삼투질농도는 24시간 동안 신장 농도 또는 희석 메커니즘의 자가 조절 활동을 반영합니다. 참가자는 소변을 수집하고 보관할 수 있는 용기를 받게 됩니다. 단일 정맥 천자를 통해 전주 정맥에서 혈액 샘플을 채취하고 혈청 및 혈장 EDTA 튜브에 수집합니다. 모든 혈액 샘플은 -4°C에서 15분 동안 5000rpm으로 원심분리됩니다. 혈청 삼투압은 원심분리 직후 측정됩니다. |
3 주
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타액 삼투압
기간: 3 주
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삼투압계(Mod OSMO1, Advanced Instruments, Canada)를 사용하여 타액(mOsm/kg)을 평가합니다.
타액 샘플 수집을 위해 피험자는 2분 동안 조용히 앉아 자극되지 않은 타액을 제공하여 타액이 수동적으로 입에 축적되도록 합니다.
그런 다음 참가자는 침을 잡고 마개를 제거합니다.
그들은 용기를 기울여 침에서 면봉을 제거하므로 면봉이 입으로 직접 떨어집니다.
타액을 모으기 위해 그들은 생산된 타액을 스스로 삼키는 것을 더 이상 막을 수 없다고 느낄 때까지 입에서 면봉을 굴릴 것입니다.
이 과정에서 면봉을 손가락으로 만지지 않도록 지시를 받습니다.
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3 주
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갈증과 구강 건조
기간: 3 주
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갈증과 구강 건조의 시각적 아날로그 평가 척도를 얻을 수 있습니다.
참가자는 주관적인 분석에 따라 10cm 선에 표시하여 두 가지 질문에 답합니다.
갈증선의 끝은 "전혀 목이 마르지 않음"과 "매우 목이 마르다"를 나타내며 질문은 "지금 얼마나 목이 마르십니까?"입니다.
구강 건조증에 대한 질문은 "지금 입안이 얼마나 건조하다고 느끼십니까?"입니다. 참가자들은 "전혀 건조하지 않음"과 "매우 건조함"을 나타내는 이 끝 사이의 선을 표시합니다.
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3 주
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혈청 아르기닌 바소프레신
기간: 3 주
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ELISA를 통해 혈청 AVP를 평가하기 위해 혈액 샘플을 수집합니다.
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3 주
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혈청 나트륨 농도
기간: 3 주
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화염 분광법으로 혈청 나트륨 농도를 평가하기 위해 혈액 샘플을 수집합니다.
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3 주
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총 체수분
기간: 3 주
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총 체수분(TBW)은 Hydra 안정 동위원소 비율 질량 분석기(PDZ, Europa Scientific, UK)를 사용하여 중수소 희석에 의해 측정됩니다.
12시간 금식 후 첫 소변 샘플을 채취합니다.
각 참가자는 체중 kg당 0.1g의 99.9% 2H2O를 경구 투여합니다(Sigma-Aldrich;St.
루이스, 미주리).
음식이나 음료를 섭취하지 않는 4시간의 평형 기간이 지나면 소변 샘플과 함께 5시간에 소변 샘플을 수집합니다. 소변 및 희석 용량 샘플은 1H/2H 분석을 위해 준비됩니다.
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3 주
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세포외수
기간: 3 주
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브롬화나트륨(NaBr) 희석을 통해 ECW를 측정할 수 있습니다.
타액 채취 후 각 참여자는 99.0%의 0.030g을 마시게 됩니다.
NaBr(Sigma-Aldrich; St. Louis, MO)/체중 kg당, 탈이온 증류수 50mL에 희석.
음식이나 음료를 섭취하지 않는 3시간의 평형 기간 후 타액 샘플을 수집합니다.
타액 샘플은 타액으로 수집됩니다.
그런 다음 샘플을 원심분리하고 사후 분석을 위해 동결합니다.
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3 주
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세포 내 물
기간: 3 주
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세포내 수분(ICW)은 희석 기술(ICW=TBW-ECW)을 사용하여 TBW와 ECW의 차이로 결정됩니다.
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3 주
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위상각
기간: 3 주
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전신 및 분절 BI는 PhA를 측정하는 위상 감지 단일 주파수 생체 전기 임피던스 분석(BIA) 장치인 AKERN BIA 101/BIVA PRO를 사용하여 적용됩니다.
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3 주
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임피던스
기간: 3 주
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전신 및 분절 BI는 임피던스(Z)를 측정하는 위상 감지 단일 주파수 생체 전기 임피던스 분석(BIA) 장치인 AKERN BIA 101/BIVA PRO를 사용하여 적용됩니다.
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3 주
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저항
기간: 3 주
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전신 및 분절 BI는 PhA 및 임피던스(Z)를 측정한 다음 저항을 계산하는 위상 감지 단일 주파수 생체 전기 임피던스 분석(BIA) 장치인 AKERN BIA 101/BIVA PRO를 사용하여 적용됩니다.
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3 주
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유도 저항
기간: 3 주
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PhA 및 임피던스(Z)를 측정한 다음 리액턴스를 계산하는 위상 감지 단일 주파수 생체 전기 임피던스 분석(BIA) 장치인 AKERN BIA 101/BIVA PRO를 사용하여 전신 및 분절 BI를 적용합니다.
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3 주
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클래식 생체 임피던스 벡터 분석(BIVA)
기간: 3 주
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클래식 BIVA, 즉 키(H)에 대한 R 및 Xc 매개변수를 미터 단위로 정규화합니다.
벡터의 길이는 개별 임피던스 값의 빗변으로 계산됩니다.
PhA는 Xc/R × 180°/π의 아크 탄젠트로 계산됩니다.
각 테스트 전에 분석기의 보정을 확인합니다.
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3 주
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체지방량
기간: 3 주
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분자 구성 요소인 체지방량(FM)은 다음과 같이 참조 4구획 모델인 수학적 모델에서 계산됩니다. FM(kg) = 2.748×BV - 0.699×TBW + 1.129×Mo - 2.051×BW, 여기서 BV는 공기 변위 체적 측정법(ADP, 아래 설명)으로 얻은 체적(L), 희석 기술을 통한 TBW(kg)(예: Mo는 이중에너지 X선 흡수측정법(DXA, 후술함)에 의해 얻은 골광물(kg)이고, BW는 체중(kg)이다. 따라서 FFM은 FM에서 BW를 뺀 값으로 계산됩니다. 이 모델에서 저분자 성분인 연질 광물(Ms)은 0.00129*TBW로 계산됩니다. |
3 주
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체적
기간: 3 주
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체적은 ADP(BOD PODs, Life Measurement Inc., Concord, CA, USA)에 의해 평가됩니다.
각 피험자는 수영복을 입고 혈량계 컴퓨터에 연결된 전자 저울로 100g 단위까지 체중을 측정합니다.
체적은 흉부 가스량에 대해 보정된 초기 BV와 자동으로 계산된 표면적 인공물을 기반으로 계산됩니다.
측정된 흉부 가스량은 모든 피험자에서 얻을 수 있습니다.
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3 주
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뼈 미네랄 함량
기간: 3 주
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뼈 미네랄 함량은 DXA(Hologic Explorer-W, MA, USA)를 사용하여 추정됩니다.
스캔 이미지의 각 픽셀에 대한 라인 주파수와 동시에 70~140kV 사이의 X선 펄스 감쇠.
실험실 기술자는 표준 분석 프로토콜을 사용하고 문헌에 제시된 권장 사항을 고려하여 작업자 설명서에 따라 분석을 실행합니다.
뼈의 미네랄 함량(BMC)이 뼈의 회분을 나타내는 것을 고려하면 BMC는 1.0436을 곱하여 전신 Mo로 변환됩니다.
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3 주
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무 지방 질량
기간: 3 주
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FM 결정 후 FFM은 체질량에서 FM을 빼서 얻습니다. 주요 분자 구성 요소가 결정됨에 따라 단백질도 FFM에서 제외됩니다(Protein= FFM-TBW-Mo-Ms). FFM의 밀도(FFMd)도 다음과 같이 계산됩니다. FFMd = 1/((TBW/0.9937)+(Mo/2.982)+(Ms/3.317)+(단백질/1.34)) 따라서 FFM의 수화는 TBW/FFM으로 계산할 수 있습니다. 이 값은 AKERN BIA 장치에서 제안한 알고리즘의 유효성을 테스트하기 위한 참고 자료로 사용됩니다. |
3 주
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프로필 기분 상태
기간: 3 주
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기분 상태 프로필(POMS) 설문지를 적용하여 뚜렷한 기분 상태를 평가합니다.
이 설문지는 기준선, 탈수 프로토콜 전후 및 4일 개입 후에 적용됩니다.
POMS는 다양한 기분 상태를 평가하는 5점 자가 관리 척도입니다.
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3 주
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공동 작업자 및 조사자
수사관
- 수석 연구원: Analiza Silva, PhD, Faculdade Motricidade Humana
간행물 및 유용한 링크
일반 간행물
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