- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT06373562
엘리트 레슬링 선수의 혈액 변수에 대한 저산소 노출의 영향
2025년 1월 15일 업데이트: Poznan University of Physical Education
스포츠와 저산소 훈련이 레슬링 선수의 운동에 대한 골격근의 재생 및 적응에 미치는 영향.
캠프 기간 동안 연구에서는 폴란드 국가 대표팀의 남자 레슬링 선수 12명이 관찰되었습니다.
저산소증 그룹(n=6)은 스포츠 훈련과 저산소 노출에 참여했으며, 대조군(n=6)에는 스포츠 훈련에만 참여하는 레슬링 선수가 포함되었습니다.
저산소 그룹은 저산소 방에서 생활하고 잠을 잤습니다.
캠프 기간 동안 모든 레슬링 선수는 동일한 훈련 일정과 식단을 따랐습니다.
혈액에서 크레아틴 키나제(CK), C-반응성 단백질(hsCRP) 농도, 산화질소(NO), 형태, 망상적혈구, 지질 프로필 및 페리틴의 수준이 결정되었습니다.
또한 혈관 내피 성장 인자(VEGF, VEGFR2 및 VEGFR3), 에리스로포이에틴(EPO), 안지오포이에틴(Ang 1, Ang 2), 내피 세포 접착 인자-1(VCAM-1), 에리스로포이에틴(EPO) 및 저산소증 유발 인자 1 (HIF-1).
체중 조성이 결정되었습니다.
연구 개요
상세 설명
프로 운동선수에게 적용되는 저산소증 노출은 심혈관 및 혈액학적 메커니즘을 통해 생리적 반응을 개선하는 효과로 인해 관심과 과학적 논쟁을 불러일으켰습니다.
현재, 운동선수의 운동 능력을 향상시키기 위한 저산소 훈련 프로그램이 개발되고 있으며, 이는 미래의 해수면 대회에서 운동 능력을 향상시킬 수 있는 유용한 훈련 방법입니다.
12명의 수컷을 저산소군(H)과 대조군(C)으로 나누었습니다.
그룹 H는 하루 8~14시간(FiO2 14%) 동안 저산소실(실시간 고열량 저산소 방법)에서 생활하고 자고 있었습니다.
이 프로젝트의 구현은 다음과 같습니다: 1) 다양한 훈련 부하 및 저산소증에 대한 운동선수의 염증 유발 지표 농도 및 조혈의 변화 역학을 평가하고, 2) 신체 운동에 적응할 때 저산소 노출의 유용성을 설명하고, 3 ) 고지 훈련의 효과를 유지하는 데 필요한 저산소 주기의 길이를 관찰합니다.
혈청에는 근육 손상, 염증 및 에너지 결핍과 관련된 피로의 기본 생화학적 지표, 즉 총 크레아틴 키나제(CK) 활성, C 반응성 단백질(hsCRP) 농도, 산화질소(NO) 수준이 나와 있습니다.
또한 기본 혈액학적 지표: 형태학, 망상적혈구, 지질 프로필 및 페리틴.
또한, 혈관신생 조절제: 혈관 내피 성장 인자(VEGF) 및 VEGF 수용체(VEGFR2 및 VEGFR3), 에리스로포이에틴(EPO), 안지오포이에틴(Ang 1, Ang 2), 내피 세포 접착 인자-1(VCAM-1), 에리스로포이에틴(EPO) ) 및 저산소증 유발 인자 1(HIF-1).
체중 조성은 신체 분석기를 사용하여 결정되었습니다.
저산소증이 운동선수의 혈구수와 다양한 혈액 변수에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 개인의 능력을 고려하면서 저산소증 방법에 대한 추가 조사가 필요합니다.
연구 유형
중재적
등록 (실제)
12
단계
- 해당 없음
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
- 어린이
- 성인
- 고령자
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
예
설명
포함 기준:
- 레슬링 국가대표 선수, 스포츠 캠프 참가자.
제외 기준:
- 저산소증 및/또는 부상의 음성 증상.
공부 계획
이 섹션에서는 연구 설계 방법과 연구가 측정하는 내용을 포함하여 연구 계획에 대한 세부 정보를 제공합니다.
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
- 주 목적: 특수 증상
- 할당: 무작위
- 중재 모델: 단일 그룹 할당
- 마스킹: 없음(오픈 라벨)
무기와 개입
참가자 그룹 / 팔 |
개입 / 치료 |
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실험적: 저산소증
Live High-Train Low 방식을 사용하였습니다.
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운동선수들은 선택된 해발 고도를 시뮬레이션할 수 있는 저산소실에서 생활했습니다.
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간섭 없음: 대조군
대조군은 동일한 훈련 프로토콜에 참여했습니다.
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연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
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CK
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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크레아틴 키나제
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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hsCRP
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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반응성 C 단백질
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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HIF-1
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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저산소증 유발 인자 1
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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EPO
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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에리스로포이에틴
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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VEGF, VEGF 2, VEGF 3.
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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혈관 내피 성장 인자
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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앙 1, 앙 2
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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안지오포이에틴
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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VCAM-1
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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내피세포접착인자-1
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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기타 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
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혈구수
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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형태
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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지질 프로필
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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HDL, LDL, 트리글리세리드
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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페리틴
기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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페리틴
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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기간: 혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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산화질소
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혈액은 캠프 시작(기준선), 6일 후, 15일 후에 채취되었습니다.
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공동 작업자 및 조사자
여기에서 이 연구와 관련된 사람과 조직을 찾을 수 있습니다.
수사관
- 수석 연구원: Anna Kasperska, Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow Wielkopolski, Poland;
간행물 및 유용한 링크
연구에 대한 정보 입력을 담당하는 사람이 자발적으로 이러한 간행물을 제공합니다. 이것은 연구와 관련된 모든 것에 관한 것일 수 있습니다.
일반 간행물
- Kasperska A, Zembron-Lacny A. The effect of intermittent hypoxic exposure on erythropoietic response and hematological variables in elite athletes. Physiol Res. 2020 Apr 30;69(2):283-290. doi: 10.33549/physiolres.934316. Epub 2020 Mar 23.
- Wilber RL. Application of altitude/hypoxic training by elite athletes. Med Sci Sports Exerc. 2007 Sep;39(9):1610-24. doi: 10.1249/mss.0b013e3180de49e6.
- Czuba M, Fidos-Czuba O, Ploszczyca K, Zajac A, Langfort J. Comparison of the effect of intermittent hypoxic training vs. the live high, train low strategy on aerobic capacity and sports performance in cyclists in normoxia. Biol Sport. 2018 Mar;35(1):39-48. doi: 10.5114/biolsport.2018.70750. Epub 2017 Oct 11.
- Li J, Li Y, Atakan MM, Kuang J, Hu Y, Bishop DJ, Yan X. The Molecular Adaptive Responses of Skeletal Muscle to High-Intensity Exercise/Training and Hypoxia. Antioxidants (Basel). 2020 Jul 24;9(8):656. doi: 10.3390/antiox9080656.
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 (실제)
2013년 12월 2일
기본 완료 (실제)
2013년 12월 18일
연구 완료 (실제)
2013년 12월 18일
연구 등록 날짜
최초 제출
2024년 4월 12일
QC 기준을 충족하는 최초 제출
2024년 4월 17일
처음 게시됨 (실제)
2024년 4월 18일
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (실제)
2025년 3월 25일
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
2025년 1월 15일
마지막으로 확인됨
2024년 4월 1일
추가 정보
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