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엘리트 미식축구 선수들의 동맥 경직, 늑간근 산소 포화도 및 유산소-무산소 능력

2025년 12월 20일 업데이트: Meral Boşnak Güçlü, Gazi University

엘리트 아메리칸 풋볼 선수들의 동맥 경직도, 늑간근 산소 공급, 유산소 및 무산소 운동 능력에 대한 연구

미식축구는 터키에서 점점 인기를 얻고 있는 스포츠이며, 이 분야에서 성공의 주요 결정 요인 중 하나는 강력한 유산소 및 무산소 운동 능력의 개발입니다. 이전 연구에서는 지구력 운동선수, 레슬링 선수, 배드민턴 선수, 배구 선수 및 축구 선수를 포함한 다양한 운동 인구의 동맥 강성을 조사했습니다. 이러한 연구는 잠재적 위험군을 식별하고 스포츠별 생리적 적응을 더 잘 이해하기 위해 상세한 심혈관 및 혈역학적 평가의 중요성을 강조합니다. 장기간의 신체적 노력이 필요한 스포츠에서 최대 산소 섭취량은 성과의 주요 결정 요인으로, 엘리트 운동 인구에서 이 매개변수를 평가할 필요성을 강조합니다. 미식축구 선수의 유산소 및 무산소 운동 능력을 조사한 연구는 제한된 수가 있지만, 현재까지 이 그룹에서 동맥 강성이나 늑간근 산소화를 평가한 연구는 없습니다.

본 연구는 엘리트 미식축구 선수와 비활동적인 개인을 비교하여 동맥 강성, 늑간근 산소화, 유산소 및 무산소 운동 능력, 상지 지구력을 조사하는 것을 목표로 합니다. 횡단면 연구 설계가 사용될 것입니다. 참여에 자원하는 Gazi 대학교 미식축구 팀의 엘리트 남성 운동선수가 포함되며, 그들의 결과는 연령 및 성별이 일치하는 비활동적인 개인과 비교될 것입니다. 총 15명의 엘리트 남성 운동선수와 18-30세의 15명의 비활동적인 참가자가 등록될 것입니다. 모든 참가자는 동맥 강성, 늑간근 산소화, 유산소 및 무산소 능력, 상지 지구력에 대한 표준화된 평가를 받을 것입니다.

변수의 정규성은 시각적 검사와 Kolmogorov-Smirnov 및 Shapiro-Wilk 검정을 사용하여 평가됩니다. 기술 통계는 정규 분포 변수에 대해 평균, 표준 편차 및 95% 신뢰 구간으로 보고되며, 비정규 분포 변수에 대해 사분위 범위(25-75 백분위수)를 포함한 중앙값으로 보고됩니다. 범주형 데이터에는 빈도와 백분율이 사용됩니다. 그룹 간 비교는 정규 분포 변수에 대해 독립 표본 t-검정을 사용하고, 비정규 분포 변수에 대해 Mann-Whitney U 검정을 사용하여 수행됩니다. 범주형 변수는 카이제곱 검정을 사용하여 분석됩니다. p-값이 <0.05인 경우 통계적으로 유의한 것으로 간주됩니다.

연구 개요

상태

완전한

상세 설명

미식축구는 힘, 속도, 용기, 팀워크, 전술적 지능을 요구하는 스포츠로, 공격, 수비, 특별팀의 세 유닛으로 구성되어 각 15분씩 네 쿼터 동안 진행됩니다. 기술 및 전술 훈련을 넘어, 유산소 및 무산소 파워, 속도, 지구력, 체성분, 유연성, 조정 능력, 운동 기술은 성과에 기초적인 기여를 합니다. 역학적 관점에서 미식축구는 중간 동적, 중간 정적 스포츠로 분류되며, 대사적으로는 주로 무산소적입니다. 정기적인 신체 훈련은 심혈관 질환의 예방과 관리 모두에서 중요한 역할을 합니다. 동맥 경직은 혈관 건강의 확립된 생체 표지자이자 심혈관 위험의 독립적인 결정 인자입니다. 이 용어는 광범위하게 동맥 벽의 탄성 감소, 경직성 증가, 또는 확장성 감소를 의미하지만, 모두 손상된 혈관 순응도를 반영합니다. 진행성 동맥 경직화는 악순환을 조장합니다: 상승하는 대동맥 압력은 혈관 손상을 가속화하고, 좌심실 비대를 촉진하며, 심근 산소 요구량을 증가시키고, 이완기 기능을 방해합니다. 대동맥 임피던스를 조사한 연구는 평생 정기적인 운동을 하는 개인에서 연령 관련 동맥 경직 증가가 더 느리게 발생한다고 제안하지만, 이후 삶에서 나타나는 변화는 되돌릴 수 없을 수 있습니다.

급성 유산소 운동은 일시적으로 동맥 순응도를 향상시키는 것으로 나타났으며, 최대 30-40% 증가하여 혈관 확장 향상으로 인해 운동 후 약 1시간 후에 기저선으로 돌아갑니다. 운동선수의 상완 및 중심 혈압과 맥파 전달 속도를 평가한 연구는 고성능 스포츠가 동맥 경직에 부정적인 영향을 미치지 않으며, 제안된 참조 값이 엘리트 운동 인구에서 더 상세한 심혈관 및 혈역학적 평가를 지원할 수 있다고 나타냅니다. 특히, 엘리트 미식축구 선수의 동맥 경직을 구체적으로 조사한 연구는 없습니다. 기존 증거에 기반하여, 이 선수들은 좌식 생활을 하는 개인보다 낮은 동맥 경직을 보일 것으로 예상되며, 이는 감소된 심혈관 위험을 시사합니다—이 발견은 위험 그룹을 더 정확하게 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

운동선수의 근육 산소 대사 평가 또한 중요합니다. 고강도 경쟁 중, 증가된 환기 요구는 운동 근육으로의 혈류를 감소시켜 운동 불내성과 조기 피로에 기여할 수 있습니다. 늑간근 산소화는 운동선수의 최대 산소 섭취량과 밀접하게 연관된 것으로 나타났습니다. 환기가 증가함에 따라, 호흡의 대사 비용과 산소 소비가 증가하여 호흡 근육의 산소 요구량을 높입니다. 따라서 이러한 근육에 적절히 산소를 공급하는 능력은 기능적으로 중요하며 조사할 가치가 있습니다. 그러나 현재까지 미식축구 선수의 늑간근 산소화를 평가한 연구는 없습니다.

여러 연구가 다양한 스포츠에서의 신체적 및 생리적 특성을 탐구했지만, 특히 대학 수준에서 스포츠가 확장되고 있는 터키에서 미식축구에 종사하는 운동선수를 구체적으로 조사한 연구는 여전히 제한적입니다. 장기적인 운동 활동에서, 최대 산소 섭취량(VO₂max)은 성과의 중요한 결정 인자로, 흡입된 공기에서 골격근 미토콘드리아로 산소를 운반하는 능력을 반영합니다. 심박출량이 정체되는 지점을 넘어선 운동 강도에서, 호흡 시스템은 활동 조직에 산소 전달을 유지하기 위해 불균형적으로 더 열심히 작동해야 합니다. VO₂max는 근본적으로 골격근 미토콘드리아의 산화 능력을 나타냅니다; 더 높은 값은 안정적인 생리적 조건에서 더 오랜 기간 운동을 지속하는 능력을 지원합니다. 따라서 유산소 능력은 폐, 심혈관, 혈액학적, 근육 산화 시스템의 통합 기능에 의존합니다.

무산소 성능 또한 고강도, 단기간 노력을 요구하는 스포츠에서 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 활동을 위한 에너지는 주로 인산원 및 해당작용 경로를 통해 제공되며, 이는 ATP를 빠르게 생성하지만 제한된 양으로, 반면 유산소 대사는 더 느린 속도로 거의 무제한의 용량으로 ATP를 생산합니다. 인산원 시스템은 약 15초까지 지속되는 폭발적인 움직임을 지원합니다; 15-30초 지속되는 활동은 인산원 및 해당작용 경로 모두에 의존합니다; 그리고 약 30초의 노력은 거의 전적으로 해당작용에 의존합니다. 무산소 성능은 개인 및 환경 요인에 따라 다양하지만, 정기적인 훈련은 이러한 시스템을 상당히 향상시킵니다. 더 높은 무산소 능력을 가진 운동선수는 일반적으로 더 많은 빠른 수축 근섬유 함량, 더 큰 근육 단면적, 우수한 근력을 보여주며, 이는 전력 질주 및 폭발적인 하지 힘과 같은 필수 성과 특성에 기여합니다.

이러한 생리적 결정 인자의 중심 역할에도 불구하고, 엘리트 미식축구 선수의 동맥 경직을 조사한 연구는 없으며, 이 인구에서 늑간근 산소화뿐만 아니라 유산소 및 무산소 능력을 평가한 연구도 부족합니다. 따라서, 본 연구는 엘리트 미식축구 선수의 동맥 경직, 늑간근 산소화, 유산소 및 무산소 운동 능력을 평가하고 이러한 결과를 좌식 생활을 하는 개인의 결과와 비교하는 것을 목표로 합니다.

연구 유형

관찰

등록 (실제)

30

연락처 및 위치

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

연구 장소

    • Çankaya
      • Ankara, Çankaya, 터키 (Türkiye), 06490
        • Gazi University Faculty of Health Sciences Department of Cardiopulmonary Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Çankaya 06490

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

샘플링 방법

비확률 샘플

연구 인구

미식축구 선수 15명과 건강한 대조군 15명을 포함한 총 30명의 참가자가 평가되었습니다.

설명

엘리트 미식축구 그룹의 포함 기준:

  • 18-30세 남성 운동선수
  • 참여에 자발적으로 동의

엘리트 미식축구 그룹의 제외 기준:

  • 측정에 방해가 될 수 있는 급성 감염, 정형외과적, 신경학적 또는 감각 문제(청력, 시력 또는 협조력 장애)가 있는 경우
  • 흡연 경력
  • 음주 경력
  • 코로나19 감염 이력
  • 약물 또는 항산화제 보충제 복용

비활동적 그룹의 포함 기준

  • 18-30세 남성
  • 참여에 자발적으로 동의

비활동적 그룹의 제외 기준

  • 평가에 방해가 될 수 있는 급성, 정형외과적, 신경학적 또는 감각적 상태를 포함
  • 규칙적인 운동 습관이 있는 경우

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
엘리트 남성 미국식 축구 선수들
인구 통계학적 특성이 기록되었습니다. 엘리트 미식축구 그룹의 포함 기준은 18-30세 남성 운동선수이며 참여에 자원하는 것이었습니다. 제외 기준에는 측정을 방해할 수 있는 급성 감염, 정형외과적, 신경학적 또는 감각 문제(청각, 시각 또는 협력 어려움), 흡연, 알코올 섭취 또는 COVID-19 감염 이력, 약물 또는 항산화제 보충제 사용이 포함되었습니다. 유산소 운동 능력은 Incremental Shuttle Walking Test(ISWT)를 사용하여 평가되었고, 무산소 운동 능력은 Vertical Jump Test로, 동맥 경직도는 SphygmoCor® XCEL Pulse Wave Analysis(PWA) Arteriograph를 사용하여, 늑간근 산소화는 Moxy® Muscle Oxygen Monitor로 평가되었습니다.
건강 통제
인구통계학적 특성이 기록되었습니다. WHO 지침에 따라, 주당 중등도 강도의 신체 활동이나 그에 상응하는 활동을 150분 미만으로 하는 사람으로 정의된 좌식 생활 그룹(좌식 생활자)의 포함 기준은 18~30세 남성이었으며 참여에 자원하는 것이었고, 배제 기준에는 평가에 방해가 될 수 있는 급성, 정형외과적, 신경학적 또는 감각적 상태와 규칙적인 운동 습관이 포함되었습니다. 유산소 운동 능력은 Incremental Shuttle Walking Test (ISWT)를 사용하여 평가되었으며, 무산소 운동 능력은 Vertical Jump Test로, 동맥 경직도는 SphygmoCor® XCEL Pulse Wave Analysis (PWA) Arteriograph를 사용하여, 늑간근 산소화는 Moxy® Muscle Oxygen Monitor를 사용하여 평가되었습니다.

연구는 무엇을 측정합니까?

주요 결과 측정

결과 측정
측정값 설명
기간
동맥 경직
기간: 첫 날
동맥 경직도는 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, Sydney, Australia)을 사용하여 비침습적으로 평가되었으며, 이 장치는 중심 혈역학적 매개변수를 평가하기 위해 타당성과 신뢰성이 확립된 장치입니다. 이 장치는 대동맥 수축기 혈압(SBP), 대동맥 맥압(APP), 증가 압력(AP), 증가 지수(AIx), 심박수 보정 증가 지수(AIx@75), 대동맥 이완기 혈압(DBP), 평균 동맥압(MAP), 심박수(HR) 및 박출 지속 시간(ED)의 측정값을 제공했습니다.
첫 날
대동맥 수축기 혈압 (SBP)
기간: 첫날
대동맥 수축기 혈압(SBP)은 중앙 혈역학적 매개변수를 평가하는 데 타당성과 신뢰성이 확립된 장비인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, 시드니, 호주)을 사용하여 비침습적으로 평가되었습니다.
첫날
대동맥 맥압 (APP)
기간: 첫째 날
대동맥 맥압(APP)은 중앙 혈역학적 매개변수를 평가하기 위해 검증된 타당성과 신뢰성을 가진 장비인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, 시드니, 호주)을 사용하여 비침습적으로 평가되었습니다.
첫째 날
증강압 (AP)
기간: 첫째 날
증강압(AP)은 중심 혈역학적 매개변수를 평가하는 데 검증된 타당성과 신뢰성을 가진 장비인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, 시드니, 호주)을 사용하여 비침습적으로 평가되었습니다.
첫째 날
심박수 보정 증강 지수 (AIx@75)
기간: 첫날
심박수 보정 증강 지수(AIx@75)는 중앙 혈역학적 변수를 평가하는 데 검증된 타당성과 신뢰성을 가진 장비인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, 시드니, 호주)을 사용하여 비침습적으로 평가되었습니다.
첫날
대동맥 이완기 혈압 (DBP)
기간: 첫날
대동맥 확장기 혈압(DBP)은 중앙 혈역학적 매개변수를 평가하는 데 타당성과 신뢰성이 입증된 장비인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, Sydney, Australia)을 사용하여 비침습적으로 측정되었습니다.
첫날
평균 동맥압 (MAP)
기간: 첫날
동맥 경직도는 중심 혈역학적 매개변수를 평가하는 데 검증된 타당성과 신뢰성을 가진 장치인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, Sydney, Australia)을 사용하여 비침습적으로 평가되었습니다.
첫날
심박수 (HR)
기간: 첫날
심박수(HR)는 중앙 혈역학적 매개변수를 평가하는 데 타당성과 신뢰성이 확립된 장치인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, 시드니, 호주)을 사용하여 비침습적으로 평가되었습니다.
첫날
이젝션 지속 시간 (ED)
기간: 첫날
이젝션 기간(ED)은 중심 혈역학적 파라미터 평가를 위해 타당성과 신뢰성이 입증된 장비인 SphygmoCor XCEL® 시스템(AtCor Medical, 시드니, 호주)을 사용하여 비침습적으로 평가되었습니다.
첫날
근육 산소화
기간: 첫날
근육 산소화는 Moxy® Monitor(Fortiori Design LLC, Minnesota, USA)를 사용하여 평가되었습니다. 이는 소형, 경량, 무선 근적외선 분광법(NIRS) 장치로, 근육 조직의 모세 혈관층에서 국소 근육 산소 포화도(SmO₂)와 총 헤모글로빈(THb)을 측정합니다.
첫날
유산소 운동 능력
기간: 첫날
최대 운동 능력은 ISWT를 사용하여 평가되었으며, 이는 표준화된 외부 주도 증상 제한 야외 검사로, 1분 간격으로 걷기 속도를 점진적으로 증가시킵니다.
첫날

2차 결과 측정

결과 측정
측정값 설명
기간
무산소 운동 능력
기간: 첫날
무산소성 능력은 수직 점프 검사(VJT)를 사용하여 평가되었으며, 이는 하지의 파워와 무산소성 수행 능력을 평가하기 위한 타당하고 실용적인 현장 기반 방법입니다. 검사는 표준화된 조건에서 평평하고 미끄럼 방지 표면에서 수행되었습니다. 참가자는 서 있는 자세로 발을 어깨 너비로 벌리고 팔을 머리 위로 완전히 뻗어 서서 닿는 높이를 측정했습니다. 이후, 무릎을 빠르게 굽히고 하지를 폭발적으로 펴는 반동 동작을 통해 최대 수직 점프를 수행했으며, 팔을 보조로 사용하지 않았습니다. 점프 시 닿은 높이가 기록되었으며, 수직 점프 높이는 서서 닿은 높이와 점프 시 닿은 높이의 차이로 계산되었습니다. 검사는 피로를 최소화하기 위해 충분한 휴식을 취하면서 3-5회 반복되었으며, 가장 높은 점프가 분석에 사용되었습니다.
첫날
무산소 파워
기간: 첫째 날
무산소 파워는 수직 점프 테스트를 사용하여 평가되었으며, 점프 높이와 체중을 기반으로 한 검증된 공식을 사용하여 계산되었습니다. 참가자들은 표준화된 워밍업 후 최대 카운터무브먼트 수직 점프를 수행했습니다. 상지의 기여도를 최소화하기 위해 손을 엉덩이에 유지했습니다. 점프 높이는 검증된 시스템을 사용하여 측정되었으며, 획득한 최고값이 분석에 사용되었습니다. 무산소 파워(W)는 √(4.9 × 체중[kg]) × √(점프 높이[m])로 계산되었습니다. 이 방법은 하지 무산소 파워의 간접적이지만 신뢰할 수 있는 추정치를 제공하며, 단기간 폭발적 움직임 동안 높은 파워 출력을 생성하는 능력을 반영합니다.
첫째 날

공동 작업자 및 조사자

여기에서 이 연구와 관련된 사람과 조직을 찾을 수 있습니다.

스폰서

수사관

  • 연구 책임자: Meral Boşnak Güçlü, Prof, Gazi University
  • 연구 의자: Betül YOLERİ, MSc, Gazi University
  • 수석 연구원: Neslişah Tunçay, Pt, Gazi University
  • 수석 연구원: Aleyna Gökdeniz, Pt, Gazi University
  • 수석 연구원: Bünyamin Ertuş, Pt, Gazi University
  • 수석 연구원: Esin Yağmur Kart, Pt, Gazi University

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

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 6월 1일

기본 완료 (실제)

2025년 6월 1일

연구 완료 (실제)

2025년 7월 1일

연구 등록 날짜

최초 제출

2025년 12월 8일

QC 기준을 충족하는 최초 제출

2025년 12월 20일

처음 게시됨 (실제)

2026년 1월 6일

연구 기록 업데이트

마지막 업데이트 게시됨 (실제)

2026년 1월 6일

QC 기준을 충족하는 마지막 업데이트 제출

2025년 12월 20일

마지막으로 확인됨

2025년 12월 1일

추가 정보

이 연구와 관련된 용어

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. .

동맥 경직에 대한 임상 시험

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