- ICH GCP
- 미국 임상 시험 레지스트리
- 임상시험 NCT06539078
노화의 골격근 미토콘드리아 (AGAMEMNON)
2024년 8월 2일 업데이트: Dr Richie Goulding, VU University of Amsterdam
노화가 근육 미토콘드리아, 확산성 산소 수송 및 근육량에 미치는 영향에 대한 대책으로서의 운동
건강한 노화는 근육량 및 신체 기능의 상실과 관련이 있습니다.
결과적으로 노인들의 독립성은 제한됩니다.
근육의 노화는 일반적으로 30세 전후부터 시작됩니다.
이 나이부터 근력, 근육량, 근육의 최대 산소 섭취량이 감소합니다.
그 이유는 완전히 명확하지는 않지만, 산소가 혈관에서 근육으로 이동하는 방식과 근육이 에너지를 연소하는 방식과 부분적으로 관련이 있는 것으로 보입니다.
나이와 체력의 정확한 역할, 그리고 운동이 노화의 영향을 상쇄할 수 있는지 여부는 아직 알려져 있지 않습니다.
따라서 본 연구에서는 신체적으로 활동적인 사람과 비활동적인 청년 및 중년층의 근육 기능을 조사하는 것을 목표로 합니다.
우리는 지구력 훈련이 노화의 영향을 일부 완화할 수 있다고 가정합니다.
연구 개요
상세 설명
건강한 노화는 근육량 및 신체 기능의 손실과 관련이 있습니다.
이러한 신체 기능 상실은 근력, 힘, 최대 산소 섭취량(V̇O2max, 운동 능력 반영)과 같은 특성의 감소로 뒷받침됩니다.
그러나 이러한 연령 관련 장애의 원인이 되는 요인과 이를 완화하는 데 있어 운동 훈련 상태의 역할은 제대로 정의되지 않은 상태로 남아 있습니다.
골격근 미토콘드리아 기능은 신체 기능에 대한 연령 관련 영향의 주요 원인으로 제안되었지만 현존하는 인간 문헌에는 많은 상충되는 결과가 존재합니다.
더욱이, 모세혈관에서 미토콘드리아로의 산소 확산은 V̇O2max의 주요 결정 요인이지만, 골격근의 산소 확산 능력(DmO2)이 연령에 따라 감소하는지 여부는 알려져 있지 않습니다.
근적외선 분광법(NIRS)을 활용하는 새로운 기술은 처음으로 이 문제를 해결하기 위해 젊은이와 노인 대상의 골격근 확산 능력에 대한 비침습적 평가를 가능하게 할 것입니다.
따라서 이 연구의 주요 목적은 1) 주로 앉아서 생활하는 젊은 피험자, 오래도록 앉아서 생활하는 피험자, 지구력 훈련을 받은 노년 피험자 사이에서 NIRS를 통해 파생된 DmO2를 비교하는 것입니다. 2) 비침습적(즉, NIRS 및 31인 자기공명 분광법[31P-MRS] 사용)과 침습적(즉,
골격근 생검으로 얻은 미토콘드리아 형태 및 호흡 측정) 동일한 그룹 간의 미토콘드리아 기능 지표, 3) 근력, 힘 및 V̇O2max의 기능적 측정을 통해 DmO2, 미토콘드리아 측정 및 모세관 현상 평가 간의 관계를 평가합니다.
연구 유형
관찰
등록 (추정된)
60
연락처 및 위치
이 섹션에서는 연구를 수행하는 사람들의 연락처 정보와 이 연구가 수행되는 장소에 대한 정보를 제공합니다.
연구 연락처
- 이름: Ellen Breedveld, MSc
- 전화번호: +31636318844
- 이메일: e.a.breedveld@vu.nl
연구 장소
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Noord-Holland
-
Amsterdam, Noord-Holland, 네덜란드, 1081HV
- 모병
- Vrije Universiteit Amsterdam
-
연락하다:
- Ellen Breedveld, MSc
- 전화번호: +31636318844
- 이메일: e.a.breedveld@vu.nl
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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
- 고령자
건강한 자원 봉사자를 받아들입니다
예
샘플링 방법
비확률 샘플
연구 인구
앉아서 생활하는 15명과 지구력 훈련을 받은 15명의 청년 및 중년 개인이 연령 그룹별로 모집됩니다(즉, 4개 그룹에 걸쳐 총 60명).
각 그룹에서는 성별의 균등한 균형이 목표입니다.
모든 참가자는 친구, 가족, 동료의 개인 네트워크, 지역 스포츠 클럽 및 VU 캠퍼스의 전단지 및 포스터를 통해 특정 소셜 미디어 그룹에서 모집됩니다.
모든 테스트는 VU 또는 암스테르담 UMC 위치 AMC의 방사선과 및 핵의학과에서 수행됩니다.
따라서 참가자는 현재 암스테르담에 거주하고 있거나 암스테르담으로 여행할 의향이 있어야 합니다.
설명
포함 기준:
이 연구에 참여할 자격을 얻으려면 주로 앉아서 생활하는 젊은 참가자는 다음 기준을 모두 충족해야 합니다.
- 18~30세
- 남성 또는 여성
- 현재 공식적인 운동 훈련이나 경쟁 스포츠에 참여하고 있지 않습니다.
- 운동 내성이나 운동에 대한 생리적 반응에 영향을 줄 수 있는 만성 건강 상태가 없습니다.
이 연구에 참여할 자격을 얻으려면 훈련받은 젊은 참가자가 다음 기준을 모두 충족해야 합니다.
- 18~30세
- 남성 또는 여성
- 현재 경쟁적인 지구력 스포츠에 대한 공식 훈련(주당 최소 3회)에 참여하고 있습니다.
- 운동 내성이나 운동에 대한 생리적 반응에 영향을 줄 수 있는 만성 건강 상태가 없습니다.
이 연구에 참여할 자격을 얻으려면 앉아서 생활하는 나이든 참가자는 다음 기준을 모두 충족해야 합니다.
- 50~65세
- 남성 또는 여성
- 현재 공식적인 운동 훈련이나 경쟁 스포츠에 참여하고 있지 않습니다.
- 운동 내성이나 운동에 대한 생리적 반응에 영향을 줄 수 있는 만성 건강 상태가 없습니다.
이 연구에 참여할 자격을 얻으려면 훈련을 받은 나이가 많은 참가자가 다음 기준을 모두 충족해야 합니다.
- 50~65세
- 남성 또는 여성
- 현재 경쟁적인 지구력 스포츠에 대한 공식 훈련(주당 최소 3회)에 참여하고 있습니다.
- 운동 내성이나 운동에 대한 생리적 반응에 영향을 줄 수 있는 만성 건강 상태가 없습니다.
제외 기준:
- 18~30세(청년층), 50~65세(중장년층)를 제외한 연령
- 사전 동의를 제공할 수 없음
- 밀실공포증의 역사
- 본 연구 프로토콜에 설명된 운동 테스트를 수행하거나 지침을 따르기에 부적격함
- 운동에 대한 생리적 반응을 방해하는 것으로 알려진 약물 복용(예: 예를 들어 전신 코르티코스테로이드, 스타틴, SGLT2 억제제, GLP1 수용체 작용제
- MRI에 대한 금기사항(예: 심장박동기, 폐쇄공포증)
- 조사 당시 진단되지 않은 질병으로 조사를 받고 있는 경우
- 비만으로 인한 체질량지수(BMI) >30. 이는 근육 생검 및 NIRS 측정을 얻는 데 어려움을 일으키는 것으로 알려져 있기 때문입니다.
- 임신
- 현재 흡연자이거나 지난 12개월 이내에 일반 흡연자였음
공부 계획
이 섹션에서는 연구 설계 방법과 연구가 측정하는 내용을 포함하여 연구 계획에 대한 세부 정보를 제공합니다.
연구는 어떻게 설계됩니까?
디자인 세부사항
코호트 및 개입
그룹/코호트 |
개입 / 치료 |
|---|---|
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젊고 앉아서 생활하는 참가자
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참가자는 최대 산소 섭취량(V̇O2max)과 가스 교환 임계값(GET)을 결정하기 위해 사이클 인체공학적 측정기에서 증분 램프 테스트를 수행합니다.
운동 테스트 전반에 걸쳐 근육 산소화 및 탈산소화는 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
근육량과 형태학적 특성은 3D 초음파 영상을 통해 평가됩니다.
무릎 신근의 수축 특성을 확인하기 위해 참가자는 동력계에서 무릎 신근의 최대 등축 및 등방성 수축을 수행합니다.
참가자는 사이클 인체공학계에서 일련의 중간 강도의 일정한 출력 운동을 수행한 후 일련의 간헐적인 동맥 폐색을 통해 근육 V̇O2의 회복 속도가 결정됩니다.
모든 테스트 전반에 걸쳐 폐가스 교환 및 환기가 결정되고 근육 산소화 및 탈산소화가 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
운동은 31인 자기 공명 분광법[31P-MRS]을 사용하여 근육 인산 크레아틴 회복 동역학을 측정하기 위해 앙와위에서 맞춤 제작된 자기 공명 호환 주기 인체측정기에서 수행됩니다.
흡인 기능이 있는 수정된 Bergström 바늘 기법을 사용하여 외측광근에서 근육 생검을 실시합니다.
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지구력 훈련을 받은 젊은 참가자
|
참가자는 최대 산소 섭취량(V̇O2max)과 가스 교환 임계값(GET)을 결정하기 위해 사이클 인체공학적 측정기에서 증분 램프 테스트를 수행합니다.
운동 테스트 전반에 걸쳐 근육 산소화 및 탈산소화는 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
근육량과 형태학적 특성은 3D 초음파 영상을 통해 평가됩니다.
무릎 신근의 수축 특성을 확인하기 위해 참가자는 동력계에서 무릎 신근의 최대 등축 및 등방성 수축을 수행합니다.
참가자는 사이클 인체공학계에서 일련의 중간 강도의 일정한 출력 운동을 수행한 후 일련의 간헐적인 동맥 폐색을 통해 근육 V̇O2의 회복 속도가 결정됩니다.
모든 테스트 전반에 걸쳐 폐가스 교환 및 환기가 결정되고 근육 산소화 및 탈산소화가 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
운동은 31인 자기 공명 분광법[31P-MRS]을 사용하여 근육 인산 크레아틴 회복 동역학을 측정하기 위해 앙와위에서 맞춤 제작된 자기 공명 호환 주기 인체측정기에서 수행됩니다.
흡인 기능이 있는 수정된 Bergström 바늘 기법을 사용하여 외측광근에서 근육 생검을 실시합니다.
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중년, 앉아서 생활하는 참가자
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참가자는 최대 산소 섭취량(V̇O2max)과 가스 교환 임계값(GET)을 결정하기 위해 사이클 인체공학적 측정기에서 증분 램프 테스트를 수행합니다.
운동 테스트 전반에 걸쳐 근육 산소화 및 탈산소화는 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
근육량과 형태학적 특성은 3D 초음파 영상을 통해 평가됩니다.
무릎 신근의 수축 특성을 확인하기 위해 참가자는 동력계에서 무릎 신근의 최대 등축 및 등방성 수축을 수행합니다.
참가자는 사이클 인체공학계에서 일련의 중간 강도의 일정한 출력 운동을 수행한 후 일련의 간헐적인 동맥 폐색을 통해 근육 V̇O2의 회복 속도가 결정됩니다.
모든 테스트 전반에 걸쳐 폐가스 교환 및 환기가 결정되고 근육 산소화 및 탈산소화가 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
운동은 31인 자기 공명 분광법[31P-MRS]을 사용하여 근육 인산 크레아틴 회복 동역학을 측정하기 위해 앙와위에서 맞춤 제작된 자기 공명 호환 주기 인체측정기에서 수행됩니다.
흡인 기능이 있는 수정된 Bergström 바늘 기법을 사용하여 외측광근에서 근육 생검을 실시합니다.
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지구력 훈련을 받은 중년 참가자
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참가자는 최대 산소 섭취량(V̇O2max)과 가스 교환 임계값(GET)을 결정하기 위해 사이클 인체공학적 측정기에서 증분 램프 테스트를 수행합니다.
운동 테스트 전반에 걸쳐 근육 산소화 및 탈산소화는 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
근육량과 형태학적 특성은 3D 초음파 영상을 통해 평가됩니다.
무릎 신근의 수축 특성을 확인하기 위해 참가자는 동력계에서 무릎 신근의 최대 등축 및 등방성 수축을 수행합니다.
참가자는 사이클 인체공학계에서 일련의 중간 강도의 일정한 출력 운동을 수행한 후 일련의 간헐적인 동맥 폐색을 통해 근육 V̇O2의 회복 속도가 결정됩니다.
모든 테스트 전반에 걸쳐 폐가스 교환 및 환기가 결정되고 근육 산소화 및 탈산소화가 NIRS에 의해 모니터링됩니다.
운동은 31인 자기 공명 분광법[31P-MRS]을 사용하여 근육 인산 크레아틴 회복 동역학을 측정하기 위해 앙와위에서 맞춤 제작된 자기 공명 호환 주기 인체측정기에서 수행됩니다.
흡인 기능이 있는 수정된 Bergström 바늘 기법을 사용하여 외측광근에서 근육 생검을 실시합니다.
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연구는 무엇을 측정합니까?
주요 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
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최대 산소 섭취량(V̇O2max)
기간: 기준선(방문 1)
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밀리리터/분/kg
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기준선(방문 1)
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근육량
기간: 기준선(방문 1)
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cm^3
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기준선(방문 1)
|
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근력
기간: 기준선(방문 1)
|
뉴턴미터(Nm)
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기준선(방문 1)
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근력
기간: 기준선(방문 1)
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와트(W)
|
기준선(방문 1)
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산소에 대한 근육 확산 능력(DmO2)
기간: 기준선(방문 1) 및 방문 2-4. 총 4주.
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높음, 중간 또는 낮은 O2 가용성 조건에서 얻은 회수 상수 k(min-1)의 차이
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기준선(방문 1) 및 방문 2-4. 총 4주.
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근육 미토콘드리아 단편화 지수(A.U.)
기간: 6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
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미토콘드리아 풀의 단편화 정도.
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6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
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2차 결과 측정
결과 측정 |
측정값 설명 |
기간 |
|---|---|---|
|
가스 교환 및 환기 변수(가스 교환 역치, 호흡 보상점, 최대 환기)
기간: 기준선(방문 1)
|
L/분
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기준선(방문 1)
|
|
(피크) 전력 출력
기간: 기준선(방문 1)
|
와트(W)
|
기준선(방문 1)
|
|
램프 운동 중 V̇O2 기울기의 평균 응답 시간
기간: 기준선(방문 1)
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비서
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기준선(방문 1)
|
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(최대) 심박수(HR)
기간: 기준선(1차 방문) 및 2~4차 방문 중(총 최대 4주)
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분당 심박수(bpm)
|
기준선(1차 방문) 및 2~4차 방문 중(총 최대 4주)
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최대 O2 펄스
기간: 기준선(방문 1)
|
ml/비트
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기준선(방문 1)
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램프 운동 중 환기 기울기(VE) 대 이산화탄소(VCO2) 출력(예: 환기 효율)
기간: 기준선(방문 1)
|
V̇E/V̇CO2 기울기
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기준선(방문 1)
|
|
램프 운동 중 V̇O2/HR 기울기
기간: 기준선(방문 1)
|
비트/L/분
|
기준선(방문 1)
|
|
최대호흡교환율(RER)
기간: 기준선(방문 1)
|
RER = VCO2/VO2
|
기준선(방문 1)
|
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최대 환기 등가물
기간: 기준선(방문 1)
|
VE/VCO2 및 VE/VO2
|
기준선(방문 1)
|
|
산소(O2) 및 이산화탄소(CO2)에 대한 최대 호기말압
기간: 기준선(방문 1)
|
mmHg
|
기준선(방문 1)
|
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모세혈관 젖산염 농도
기간: 기준선(방문 1)
|
mmol/L
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기준선(방문 1)
|
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최대 호흡 빈도
기간: 기준선(방문 1)
|
호흡수/분
|
기준선(방문 1)
|
|
폐 산소 섭취량 - 기준선 및 정상 상태 V̇O2
기간: 기준(1회 방문) 및 2~4회 방문(총 최대 4주)
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L/분
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기준(1회 방문) 및 2~4회 방문(총 최대 4주)
|
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폐 산소 흡수 동역학 - 2단계 V̇O2 시상수 및 시간 지연
기간: 2~4차 방문(최대 총 4주)
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비서
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2~4차 방문(최대 총 4주)
|
|
폐 산소 흡수 동역학 - 2단계 V̇O2 진폭
기간: 2~4차 방문(최대 총 4주)
|
L/분
|
2~4차 방문(최대 총 4주)
|
|
NIRS 유래 근육 산소 및 탈산소화 [헤모글로빈 + 미오글로빈](HbO2, Hbb) 및 조직 포화 지수(TSI)의 농도.
기간: 기준(1회 방문) 및 2~4회 방문(총 최대 4주)
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HbO2 및 Hbb: % 최대값, TSI(%) = HbO2/(HbO2+Hbb) 모든 변수에 대해 휴식 농도, 기준 사이클링 농도, (하)최대 운동 농도가 보고됩니다.
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기준(1회 방문) 및 2~4회 방문(총 최대 4주)
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NIRS 파생 근육 산소 및 탈산소화 [헤모글로빈 + 미오글로빈](HbO2, Hbb) 및 조직 포화 지수(TSI) 대 상대 및 절대 작업 속도.
기간: 기준선(방문 1)
|
HbO2 및 Hbb: % 최대값, TSI(%) = HbO2/(HbO2+Hbb) 대 상대(%max) 및 절대 전력 출력(W) 상대 및 절대 작업 속도 비교는 모든 변수에 대해 보고됩니다: 휴식 농도, 기준선 사이클링 집중, (하위)최대 운동 집중.
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기준선(방문 1)
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증분 운동 중 증가의 초기 및 이차 기울기는 NIRS에서 파생된 근육 산소 및 탈산소화[헤모글로빈 + 미오글로빈](HbO2, Hbb) 및 상대 작업 속도 대비 조직 포화 지수(TSI)에 대해 보고됩니다.
기간: 기준선(방문 1)
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농도[Hbb/HbO2/TSI]%/delta%피크 전력(W)
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기준선(방문 1)
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증분 운동 중 초기 및 2차 경사는 NIRS에서 파생된 근육 산소 및 탈산소화[헤모글로빈 + 미오글로빈](HbO2, Hbb) 및 조직 포화 지수(TSI) 대 절대 작업 속도에 대해 보고됩니다.
기간: 기준선(방문 1)
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농도[Hbb/HbO2/TSI]%/deltaW
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기준선(방문 1)
|
|
증분 운동 중 근육 (탈)산소 중단점
기간: 기준선(방문 1)
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전력 출력(W) 및 최대 산소 섭취량(L/min)
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기준선(방문 1)
|
|
높음, 중간, 낮은 O2 가용성 조건에서 mV̇O2 회수 동역학의 속도 상수
기간: 기준선(방문 1)
|
비서
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기준선(방문 1)
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근육 형태 - 근막 길이
기간: 기준선(방문 1)
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센티미터
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기준선(방문 1)
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근육 형태 - 페네이션 각도
기간: 기준선(방문 1)
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도
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기준선(방문 1)
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근육 형태 - (유효) 생리학적 단면적(PCSA)
기간: 기준선(방문 1)
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cm2
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기준선(방문 1)
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근육 형태 - 외측광근의 특정 힘
기간: 기준선(방문 1)
|
N/cm2
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기준선(방문 1)
|
|
근육 형태 - 추정된 근육 섬유 수
기간: 기준선(방문 1)
|
PCSA/근육섬유 단면적
|
기준선(방문 1)
|
|
NIRS 측정 부위의 지방 조직 두께
기간: 기준선(방문 1)
|
mm
|
기준선(방문 1)
|
|
미토콘드리아 호흡 기능(배경, LEAK, N 연결 호흡, OXPHOS, ETS, 숙신산(S) + 로테논(ROT) 연결 비결합 호흡, )
기간: 6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
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pmol/s/mg
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6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
|
|
호흡 조절 비율
기간: 6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
|
OXPHOS/ETS, LEAK/ETS, LEAK/OXPHOS, LEAK/NADH 연결, ROT+S/ETS, (OXPHOS-LEAK)/ETS, (OXPHOS-LEAK)/OXPHOS, (ETS-LEAK)/ETS, (ETS -OXPHOS)/ETS
|
6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
|
|
내인성 미토콘드리아 호흡(아래에 설명된 각 호흡 상태는 미토콘드리아 부피 밀도로 정규화됨)
기간: 6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
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(pmol/s/mg)/미토콘드리아 면적 밀도(%) 대상: 배경, LEAK, N 연결 호흡, OXPHOS, ETS, 숙신산염 + 로테논 연결 비결합 호흡
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6회 근육 생검을 방문하십시오(4주 후 +/-).
|
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31P-MRS 유래 미토콘드리아 생체 에너지 기능 - 골격근 포스포크레아틴[PCr], [무기 인산염] 및 pH의 운동으로 인한 변화의 휴식 및 정상 상태 운동 농도 및 진폭
기간: 5번의 MRI를 방문하세요
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mM pH = 단위 없음
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5번의 MRI를 방문하세요
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PCr의 31P-MRS 유래 미토콘드리아 생체 에너지 기능 속도 상수
기간: 5번의 MRI를 방문하세요
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포스포크레아틴[PCr]의 속도 상수 온- 및 오프 동역학(초)
|
5번의 MRI를 방문하세요
|
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31P-MRS 유래 미토콘드리아 생체 에너지 기능 - 산화 ATP 합성의 최대 속도
기간: 5번의 MRI를 방문하세요
|
mM/s
|
5번의 MRI를 방문하세요
|
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근섬유 유형 분포
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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유형 I, IIa, IIx 및 하이브리드 섬유 유형 비율(%)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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(평균) 섬유 단면적, 섬유 유형에 따라 다름
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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음
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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|
가중 섬유 단면적
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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음2
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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평균 및 섬유 유형별 숙신산 탈수소효소 활성
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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A660/um/s
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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|
통합된 섬유 숙신산 탈수소효소 활성
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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A660.um/s
|
6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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|
평균 및 섬유 유형별 미오글로빈 농도
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
|
mm
|
6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
|
|
근육 모세혈관화 - 모세혈관 밀도
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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모세혈관 수/mm2
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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|
근육 모세혈관화 - 모세혈관과 섬유질의 비율
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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모세관 대 섬유 비율
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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근육 모세혈관화 - 섬유를 둘러싼 모세혈관의 평균 수(CAF)
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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모세혈관의 수
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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근육 모세혈관화 - 섬유 면적과 관련하여 섬유를 둘러싸는 평균 모세혈관 수(CAFA)
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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모세혈관 수/um2
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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근육 모세혈관화 - 모세혈관-섬유-주변 교환 지수(CFPE)
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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CFPE(단위 없음)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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근육 모세혈관화 - 섬유 둘레에 대한 모세혈관의 길이(LC/PF)
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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백분율(%)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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근육 모세혈관화 - 근절 길이
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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음
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 염색.
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미토콘드리아 역학 단백질(Mfn1, Mfn2, OPA1, Drp1, Parkin, PINK1, Fis1, MTFP1, NRF1&2, PGC1a, TFAM, OXPHOS 단백질 함량(복합체 I-V 및 총 단백질 함량)
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 웨스턴 블롯.
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ug/mg 로드된 샘플
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년의 기간 내에 웨스턴 블롯.
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신체 활동 상태 - 보수계
기간: 기준 7일
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하루 걸음 수
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기준 7일
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미토콘드리아 면적 밀도
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 전자현미경(EM).
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백분율(%)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 전자현미경(EM).
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미토콘드리아 부피 밀도
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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음3.um3.10^2
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 수
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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번호/um2
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 영역
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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음2
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 높이, 너비, 둘레 및 최대+최소 페레 직경
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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음
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 표면적 대 부피 비율
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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음/음^2
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 원형성
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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순환성(AU)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 진원도
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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진원도(AU)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 종횡비
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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종횡비(AU)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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미토콘드리아 크리스타 면적 밀도
기간: 6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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백분율(%)
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6회 근육 생검 방문(4주 후 +/-) - 2년 이내에 EM.
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공동 작업자 및 조사자
여기에서 이 연구와 관련된 사람과 조직을 찾을 수 있습니다.
수사관
- 수석 연구원: Richie Goulding, PhD, VU University of Amsterdam
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)
2024년 3월 25일
기본 완료 (추정된)
2025년 12월 1일
연구 완료 (추정된)
2026년 12월 1일
연구 등록 날짜
최초 제출
2024년 7월 18일
QC 기준을 충족하는 최초 제출
2024년 8월 2일
처음 게시됨 (실제)
2024년 8월 6일
연구 기록 업데이트
마지막 업데이트 게시됨 (실제)
2024년 8월 6일
QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출
2024년 8월 2일
마지막으로 확인됨
2024년 8월 1일
추가 정보
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