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대사체 및 단백질체학 기술로 분석한 훈련 부하와 젖산염 및 기타 대사산물 간의 연관성 (PROTEOMET)

2024년 4월 12일 업데이트: Fundació Eurecat

연합 농구 선수의 대사체 및 단백질체학 기법을 사용하여 혈액 및 타액 샘플에서 분석한 훈련 부하와 젖산염 및 기타 대사체 수준 간의 관계 평가: 준실험 연구

신체 운동은 수축하는 골격근의 대사 활동 증가로 인해 발생하거나 이에 반응하여 복잡한 신호 전달 네트워크에서 신체의 수많은 변화를 유도합니다.

스포츠 분야에 단백질체학, 대사체학 등 오믹스 분석 기술을 적용하면 인체가 운동에 어떻게 반응하는지, 영양과 훈련을 최적화하여 스포츠 결과를 어떻게 향상시킬 수 있는지 이해할 수 있습니다. 두 오믹스 기술 모두 운동과 관련된 대사 프로필의 정량적 측정을 제공하고 다양한 스포츠 분야의 운동선수의 대사 징후를 식별할 수 있습니다.

농구는 고강도 운동과 저강도 운동이 혼합된 형태의 운동입니다. 농구의 성능 요구 사항에는 유산소 대사와 무산소 대사가 포함되며, 무산소 대사가 주요 에너지 시스템으로 간주됩니다. 따라서 농구선수가 경기에서 성공적인 경기력을 발휘하기 위해서는 뛰어난 운동능력이 필요합니다.

최적의 스포츠 성과를 위해서는 훈련 부하, 즉 선수가 단일 훈련 세션에서 견딜 수 있는 노력의 정도를 조정하는 것이 중요합니다. 코치는 각 선수의 필요에 따라 훈련 계획을 결정할 수 있는 효과적이고 객관적인 부하 모니터링 도구가 필요합니다.

마이크로샘플링 시스템은 사용자가 작은 손가락을 찌르는 방식으로 편안하고 정확한 방식으로 의료 센터 외부에서 수행할 수 있는 자체 샘플링을 촉진함으로써 정맥 천자에 대한 대안으로 등장합니다. 이러한 시스템은 가격이 저렴하고 대사체학 및 단백질체학의 적용을 통해 젖산염과 같은 포도당 대사 산물의 수준을 측정하는 데 효과적일 수 있습니다. 반면, 스포츠 의학에서는 젖산염 수준을 측정하는 비침습적 방법의 사용이 점점 더 대중화되고 있습니다. 혈액을 대체하는 체액으로 타액을 사용하는 것은 스포츠 훈련 중 및 후에 발생하는 대사물질의 농도를 식별하는 데 가능성을 보여줍니다.

연구 개요

상태

아직 모집하지 않음

상세 설명

이 연구는 최소 침습적 마이크로 샘플링 시스템의 사용과 후속적인 대사체학 및 단백질체학의 적용을 통해 단일 집단 검사 후 근골격계의 더 큰 에너지 수요로 인해 생성되는 젖산 및 기타 대사 산물과 단백질 수준의 차이를 감지할 수 있을 것이라고 가정합니다. 연맹 농구 선수들의 코트에서의 훈련. 게다가, 젖산염 수준은 인지된 활동에 대한 주관적인 감각과 상관관계가 있습니다.

연구의 주요 목적은 대사체학 기술을 적용하여 건조 혈반(DBS) 마이크로 샘플링 장치로 수집한 모세혈액 샘플의 젖산염 수준을 분석하고 전후 연맹 농구 선수의 인지된 노력에 대한 주관적인 감각과의 상관 관계를 연구하는 것입니다. 코트에서 단일 집단 훈련 세션을 수행합니다.

연구의 두 번째 목적은 코트에서 단일 집단 훈련을 수행하기 전후에 DBS 장치로 수집한 모세혈관 혈액 샘플과 수집가가 수집한 타액 샘플의 젖산 수치 변화를 측정하는 것입니다. 또한, 이러한 샘플에서는 에너지, 지질 및 아미노산 대사와 관련된 기타 대사체 및 단백질체 마커 수준의 변화가 측정됩니다. 타액과 혈중 젖산 수치 사이의 상관관계도 연구될 것입니다. 인지된 활동 및 타액의 젖산염 수준에 대한 주관적인 감각; 인지된 활동에 대한 주관적인 감각과 기타 대사체 및 단백질체 지표의 수준도 연구됩니다.

단일 그룹 준실험(또는 사전 사후) 연구는 18세에서 40세 사이의 농구 선수 70명을 대상으로 수행됩니다.

각 참가자는 농구 클럽의 스포츠 시설을 2회 방문합니다.

  • 모집 및 사전 선택 방문(자격 기준을 확인하고 사전 동의서에 서명하기 위해) 포함 기준이 충족되면 다음이 예정됩니다.
  • 같은 날에 한 번의 연구 방문이 훈련에 동의했습니다.

연구의 주요 변수는 훈련 전 및 훈련 후 모세혈관에서 측정된 젖산염 수준과 인지된 노력에 대한 주관적인 감각 사이의 상관관계입니다.

연구 유형

중재적

등록 (추정된)

70

단계

  • 해당 없음

연락처 및 위치

이 섹션에서는 연구를 수행하는 사람들의 연락처 정보와 이 연구가 수행되는 장소에 대한 정보를 제공합니다.

연구 연락처

연구 연락처 백업

연구 장소

    • Tarragona
      • Reus, Tarragona, 스페인, 43204

참여기준

연구원은 적격성 기준이라는 특정 설명에 맞는 사람을 찾습니다. 이러한 기준의 몇 가지 예는 개인의 일반적인 건강 상태 또는 이전 치료입니다.

자격 기준

공부할 수 있는 나이

  • 성인

건강한 자원 봉사자를 받아들입니다

설명

포함 기준:

  • 18세에서 40세 사이의 남성 및 여성, 카탈로니아 농구 연맹 및 스페인 농구 연맹의 현역 선수(둘 다 포함).
  • 사전 동의에 서명하세요.

제외 기준:

  • 연구 목적을 방해할 수 있는 대사 장애(고혈압, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증 또는 비만, 체질량지수(BMI) 값 ≥ 35Kg/m2)를 제시합니다.
  • 젖산증, 고유산증 또는 기타 대사성 산증과 같이 젖산염 합성을 변화시킬 수 있는 포도당 대사 장애로 고통받습니다.
  • 대사물이나 젖산염 수치를 변화시킬 수 있는 모든 종류의 약물을 복용하는 경우.
  • 외로움 공포증(바늘 공포증)이 있습니다.
  • 훈련 전, 도중, 후에 자당이나 포도당 중합체를 기반으로 한 운동 보조제나 보충제를 섭취하십시오.
  • 흡연자입니다.
  • 임신 중입니다.
  • 모유 수유.

공부 계획

이 섹션에서는 연구 설계 방법과 연구가 측정하는 내용을 포함하여 연구 계획에 대한 세부 정보를 제공합니다.

연구는 어떻게 설계됩니까?

디자인 세부사항

  • 주 목적: 다른
  • 할당: 해당 없음
  • 중재 모델: 단일 그룹 할당
  • 마스킹: 없음(오픈 라벨)

무기와 개입

참가자 그룹 / 팔
개입 / 치료
실험적: 테스트 전 및 테스트 후 측정
코트에서 단일 집단 훈련 전후. 모세혈관 혈액 및 타액 샘플 수집; 생활양식 설문지와 사회인구통계학적, 임상적 요인을 완성합니다. 인체 측정.
강도와 기간이 고정된 단일 농구 훈련 세션

연구는 무엇을 측정합니까?

주요 결과 측정

결과 측정
측정값 설명
기간
혈중 젖산 수치와 인지된 노력에 대한 주관적 감각 사이의 상관관계
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

훈련 전후에 모세혈관에서 측정된 젖산염 농도(μM). 검지, 중지 또는 약지에 개폐식 란셋을 사용하여 천자를 통해 훈련 전후에 모세 혈관 혈액 4방울을 수집하고 분석을 위해 건조 혈액 반점(DBS) "HemaXis DB10" 카드에 보관합니다.

인지된 노력에 대한 주관적인 감각은 훈련 후 측정된 인지 활동 지수(RPE)를 통해 평가됩니다. 이 도구는 스포츠 연습 중 인지된 노력을 모니터링하는 데 사용됩니다. 0은 휴식을, 10은 최대 인지 노력을 의미하는 0부터 10까지의 등급 척도로 구성됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

2차 결과 측정

결과 측정
측정값 설명
기간
타액 젖산염 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
15mL Falcon 튜브를 사용하여 수동 타액 분비로 타액 샘플을 수집합니다. 타액 내 젖산염 농도는 GC-qTOF 기술을 사용하여 분석됩니다.
사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
혈중 젖산 수치의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
건조된 혈점 카드(DBS)에 수집된 모세혈관에서 측정된 젖산 농도(μM). 건조된 혈액 샘플은 분석 실험실로 배송되어 삼중 사중극자 질량 분석법(QqQ/MS) 또는 사중극자 비행 시간 질량 분석법(qTOF/MS)과 결합된 액체 크로마토그래피(UHPLC)의 결합 분석을 사용하여 분석됩니다.
사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
모세혈관 샘플에서 결정된 지질 대사 지표 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

지질 대사 지표 수준(아래 설명)은 1차 결과의 경우와 동일한 DBS 장치를 사용하여 모세혈관 혈액 샘플에서 측정됩니다. 사중극자-Time of Flight 질량 분석기(qTOF/MS 6546 시리즈, Agilent Technologies)와 결합된 액체 크로마토그래피(UHPLC 1290 Infinity II 시리즈, Agilent Technologies)가 대사체 기술로 사용됩니다.

측정된 지질: 포스파티딜콜린, 리소포스파티딜콜린, 스핑고미엘린, 디글리세리드, 트리글리세리드, 콜레스테롤 에스테르, 포스파티딜에탄올아민 및 리소포스파티딜에탄올아민.

모세혈관의 모든 지질 대사 마커는 마이크로몰(μM) 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
모세 혈관 샘플에서 측정된 기타 지질 대사 지표 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

지질 대사 지표 수준(아래 설명)은 1차 결과의 경우와 동일한 DBS 장치를 사용하여 모세혈관 혈액 샘플에서 측정됩니다. 삼중 사중극자 질량 분석기(QqQ/MS 6490 시리즈, Agilent Technologies)와 결합된 액체 크로마토그래피(UHPLC 1290 Infinity II 시리즈, Agilent Technologies)가 대사체 기술로 사용됩니다.

측정된 지질: 옥시리핀, 비에스테르화 지방산, 호르몬 및 아세틸카르니틴.

모세혈관의 모든 지질 대사 지표는 마이크로몰(μM) 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
모세혈관 샘플에서 측정된 극성 대사산물 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

극성 대사산물(아래 설명)은 1차 결과의 경우와 동일한 DBS 장치를 사용하여 모세혈관 혈액 샘플에서 측정됩니다. 사중극자-비행 시간 질량 분석법(GC-qTOF 7200 시리즈, Agilent Technologies)과 결합된 가스 크로마토그래피가 대사 기술로 사용됩니다.

측정된 극성 대사산물: 유기산, 아미노산, 에너지 대사와 관련된 화합물 및 당류.

모세혈관의 모든 극성 대사산물은 마이크로몰(μM) 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
타액 샘플에서 결정된 지질 대사 지표 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

지질 대사 지표(아래 설명)는 수집 튜브(15mL Falcon 튜브)를 사용하여 타액 샘플에서 측정됩니다. 사중극자-비행 시간 질량 분석법(GC-qTOF 7200 시리즈, Agilent Technologies)과 결합된 가스 크로마토그래피가 대사 기술로 사용됩니다.

측정된 지질: 포스파티딜콜린, 리소포스파티딜콜린, 스핑고미엘린, 디글리세리드, 트리글리세리드, 콜레스테롤 에스테르, 포스파티딜에탄올아민 및 리소포스파티딜에탄올아민.

타액의 모든 지질 대사 지표는 마이크로몰(μM) 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
타액 샘플에서 측정된 기타 지질 대사 지표 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

지질 대사 지표 수준(아래 설명)은 수집 튜브(15mL Falcon 튜브)를 사용하여 타액 샘플에서 측정됩니다. 삼중 사중극자 질량 분석기(QqQ/MS 6490 시리즈, Agilent Technologies)와 결합된 액체 크로마토그래피(UHPLC 1290 Infinity II 시리즈, Agilent Technologies)가 대사체 기술로 사용됩니다.

측정된 지질: 옥시리핀, 비에스테르화 지방산, 호르몬 및 아세틸카르니틴.

타액의 모든 지질 대사 지표는 마이크로몰(μM) 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
타액 샘플에서 측정된 극성 대사산물 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

극성 대사산물(아래 설명)은 수집 튜브(15mL Falcon 튜브)를 사용하여 타액 샘플에서 측정됩니다. 사중극자-비행 시간 질량 분석법(GC-qTOF 7200 시리즈, Agilent Technologies)과 결합된 가스 크로마토그래피가 대사 기술로 사용됩니다.

측정된 극성 대사산물: 유기산, 아미노산, 에너지 대사와 관련된 화합물 및 당류.

타액의 모든 극성 대사산물은 마이크로몰(μM) 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
모세 혈관 샘플에서 측정된 단백질 표지 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

단백질 마커 수준은 1차 결과의 경우와 동일한 DBS 장치를 사용하여 결정됩니다. 혈액 속의 단백질은 트립신으로 소화되어 펩타이드를 얻습니다. 펩타이드는 질량 분석법과 결합된 액체 나노크로마토그래피로 분석됩니다. 단백질의 식별은 Proteome Discoverer 소프트웨어(ThermoFisher Scientific)를 사용하여 UniProt Homo Sapiens 데이터베이스를 사용하여 수행됩니다.

모세혈의 모든 단백질체 마커는 상대적인 측정 단위로서 임의의 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
타액 샘플에서 결정된 단백질 마커 수준의 변화
기간: 사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)

타액의 단백질은 트립신으로 소화되어 펩타이드를 얻습니다. 펩타이드는 질량 분석법과 결합된 액체 나노크로마토그래피로 분석됩니다. 단백질의 식별은 Proteome Discoverer 소프트웨어(ThermoFisher Scientific)를 사용하여 UniProt Homo Sapiens 데이터베이스를 사용하여 수행됩니다.

타액의 모든 단백질 마커는 상대적인 측정 단위로 임의의 단위로 보고됩니다.

사전 훈련(기준) 및 사후 훈련(훈련 직후)
피츠버그 수면의 질 지수
기간: 사전 훈련(기준)
지난 한 달 동안의 평소 수면 습관을 측정하는 검증된 척도입니다. 주관적 수면의 질, 수면잠복기, 수면시간, 습관성 수면효율, 수면장애, 수면약 복용, 주간기능장애 등 7개 영역으로 구성되어 있다. 여기에는 총 19개의 항목이 포함되어 있으며 각 영역이 0에서 3 사이의 점수로 평가되는 10개의 질문으로 그룹화되어 있습니다. 7개 영역의 점수를 최종적으로 합산하여 종합점수를 산출합니다. 구성 요소 점수를 합산하여 전체 점수(범위 0~21)를 생성합니다. 점수가 높을수록 수면의 질이 좋지 않음을 의미합니다.
사전 훈련(기준)
심박수 변화
기간: 훈련 중
이는 직물 탄성 완장을 착용한 각 선수의 왼팔에 장착된 광학 심박수 센서(Polar Verity Sense)를 사용하여 훈련 전반에 걸쳐 실시간으로 bpm 단위로 측정됩니다. 이 장치는 실시간으로 심박수를 모니터링합니다. 평균 심박수는 훈련 전반에 걸쳐 수집된 데이터를 사용하여 계산됩니다.
훈련 중
사회인구통계학적 데이터: 연령 및 생년월일
기간: 사전 훈련(기준)
나이는 연도 단위로 기록되며 생년월일은 DD/MM/YYYY 형식으로 기록됩니다. 사례보고 양식에 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
사회인구통계학적 데이터: 성별
기간: 사전 훈련(기준)
사례 보고서 양식에는 성별이 남성 또는 여성으로 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
라이프스타일 데이터: 주간 훈련 부하
기간: 사전 훈련(기준)
주간 훈련 부하는 사례 보고서 양식에 시간/주로 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
라이프스타일 데이터: 플레이 포지션
기간: 사전 훈련(기준)
플레이 포지션은 케이스 리포트 양식에 베이스, 슈팅가드, 스몰포워드, 파워포워드, 센터로 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
임상 데이터: 보충제 사용
기간: 사전 훈련(기준)
보충자료 사용은 사례 보고서 양식에 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
임상 데이터: 약물 사용
기간: 사전 훈련(기준)
약물 사용은 사례 보고서 양식에 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
임상 데이터: 이전 근육 부상
기간: 사전 훈련(기준)
이전 근육 부상은 사례 보고서 양식에 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
생리학적 데이터
기간: 사전 훈련(기준)
여성의 현재 월경 여부를 포함한 생리학적 데이터는 증례 보고서 양식에 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
인체 측정 데이터: 체중
기간: 사전 훈련(기준)
체중은 휴대용 디지털 저울(Beuer b180)을 사용하여 kg 단위로 측정하고 증례 보고서 양식에 기록합니다.
사전 훈련(기준)
인체 측정 데이터: 신장
기간: 사전 훈련(기준)
신장은 휴대용 신장계를 사용하여 cm 단위로 측정하고 증례 보고서 양식에 기록합니다.
사전 훈련(기준)
인체 측정 데이터: 체질량 지수
기간: 사전 훈련(기준)
체질량지수는 증례 보고서 양식에 kg/m² 단위로 기록됩니다.
사전 훈련(기준)
인체 측정 데이터: 체지방률
기간: 사전 훈련(기준)
체지방률(%)은 휴대용 디지털 체중계(Beuer b180)로 측정하고 증례 보고서 양식에 기록합니다.
사전 훈련(기준)
인체 측정 데이터: 근육량 비율
기간: 사전 훈련(기준)
근육량 백분율(%)은 휴대용 디지털 체중계(Beuer b180)로 측정하고 증례 보고서 양식에 기록합니다.
사전 훈련(기준)

공동 작업자 및 조사자

여기에서 이 연구와 관련된 사람과 조직을 찾을 수 있습니다.

스폰서

수사관

  • 수석 연구원: Nuria Canela, PhD, Fundació Eurecat, Center for Omic Sciences
  • 연구 책임자: Antoni Caimari, PhD, Fundació Eurecat, Biotechnology Area

간행물 및 유용한 링크

연구에 대한 정보 입력을 담당하는 사람이 자발적으로 이러한 간행물을 제공합니다. 이것은 연구와 관련된 모든 것에 관한 것일 수 있습니다.

연구 기록 날짜

이 날짜는 ClinicalTrials.gov에 대한 연구 기록 및 요약 결과 제출의 진행 상황을 추적합니다. 연구 기록 및 보고된 결과는 공개 웹사이트에 게시되기 전에 특정 품질 관리 기준을 충족하는지 확인하기 위해 국립 의학 도서관(NLM)에서 검토합니다.

연구 주요 날짜

연구 시작 (추정된)

2024년 4월 1일

기본 완료 (추정된)

2024년 7월 1일

연구 완료 (추정된)

2024년 7월 1일

연구 등록 날짜

최초 제출

2024년 3월 25일

QC 기준을 충족하는 최초 제출

2024년 4월 12일

처음 게시됨 (추정된)

2024년 4월 15일

연구 기록 업데이트

마지막 업데이트 게시됨 (추정된)

2024년 4월 15일

QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출

2024년 4월 12일

마지막으로 확인됨

2024년 4월 1일

추가 정보

이 연구와 관련된 용어

기타 연구 ID 번호

  • PROTEOMET

개별 참가자 데이터(IPD) 계획

개별 참가자 데이터(IPD)를 공유할 계획입니까?

아니요

약물 및 장치 정보, 연구 문서

미국 FDA 규제 의약품 연구

아니

미국 FDA 규제 기기 제품 연구

아니

이 정보는 변경 없이 clinicaltrials.gov 웹사이트에서 직접 가져온 것입니다. 귀하의 연구 세부 정보를 변경, 제거 또는 업데이트하도록 요청하는 경우 register@clinicaltrials.gov. 문의하십시오. 변경 사항이 clinicaltrials.gov에 구현되는 즉시 저희 웹사이트에도 자동으로 업데이트됩니다. .

단일 농구 훈련에 대한 임상 시험

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