Ta strona została przetłumaczona automatycznie i dokładność tłumaczenia nie jest gwarantowana. Proszę odnieść się do angielska wersja za tekst źródłowy.

Anaboliczne działanie serwatki i kazeiny po treningu siłowym u osób młodych i starszych

9 kwietnia 2018 zaktualizowane przez: Havard Hamarsland, Norwegian School of Sport Sciences

Wpływ suplementacji serwatki i kazeiny na ostre reakcje anaboliczne w mięśniach po treningu siłowym u osób młodych i starszych

Celem tego badania jest zbadanie ostrych efektów anabolicznych natywnej serwatki, koncentratu białka serwatkowego 80 (WPC-80) i mleka po treningu siłowym u osób młodych i starszych. Badacze postawili hipotezę, że natywna serwatka zapewni większą stymulację syntezy białek mięśniowych i wewnątrzkomórkowej sygnalizacji anabolicznej niż WPC-80, a WPC-80 da silniejszy bodziec niż mleko.

Przegląd badań

Szczegółowy opis

Zwiększenie lub utrzymanie masy mięśniowej ma ogromne znaczenie dla różnych populacji, od sportowców po pacjentów i osoby starsze. Ćwiczenia oporowe i spożywanie białka to dwa z najsilniejszych stymulatorów syntezy białek mięśniowych. Zarówno właściwości fizyczne białek (np. różne szybkości trawienia serwatki i kazeiny) oraz skład aminokwasowy wpływają na potencjał danego białka do stymulacji syntezy białek mięśniowych. Biorąc pod uwagę jej doskonałą zdolność do szybkiego zwiększania stężenia leucyny we krwi do wysokiego poziomu, serwatka jest często uważana za najsilniejsze źródło białka stymulujące syntezę białek mięśniowych. Natywne białko serwatkowe powstaje w wyniku filtracji nieprzetworzonego mleka. W konsekwencji natywna serwatka ma inne właściwości niż WPC-80, który jest narażony na ogrzewanie i zakwaszanie. Ze względu na bezpośrednią filtrację nieprzetworzonego mleka, natywna serwatka jest bardziej nienaruszonym białkiem w porównaniu z WPC-80. Szczególnie interesujące są większe ilości wysoce anabolicznego aminokwasu leucyny w natywnej serwatce.

Wyższe poziomy leucyny mogą być bardzo interesujące dla osób starszych, ponieważ niektóre badania u osób starszych wykazały anaboliczną oporność na skutki żywienia białkowego i treningu siłowego. Zwiększając poziom leucyny można przezwyciężyć oporność anaboliczną u osób starszych.

Celem tego podwójnie ślepego, randomizowanego, częściowego badania krzyżowego jest porównanie ostrej frakcyjnej syntezy białek i odpowiedzi sygnalizacji wewnątrzkomórkowej na atak treningu siłowego i spożycie 20 gramów białka z natywnej serwatki, koncentratu białka serwatki 80 lub mleka u młodych i starych osobników. Ponadto badacze zbadają ułamkowy rozpad białek, markery rozpadu białek, stężenia aminokwasów we krwi.

Badacze stawiają hipotezę, że natywna serwatka wywoła większą reakcję anaboliczną niż koncentrat białka serwatki 80, a koncentrat białka serwatki 80 da silniejszą odpowiedź anaboliczną niż mleko.

Typ studiów

Interwencyjne

Zapisy (Rzeczywisty)

43

Faza

  • Nie dotyczy

Kontakty i lokalizacje

Ta sekcja zawiera dane kontaktowe osób prowadzących badanie oraz informacje o tym, gdzie badanie jest przeprowadzane.

Lokalizacje studiów

      • Oslo, Norwegia, 0863
        • Norwegian School of Sport Sciences

Kryteria uczestnictwa

Badacze szukają osób, które pasują do określonego opisu, zwanego kryteriami kwalifikacyjnymi. Niektóre przykłady tych kryteriów to ogólny stan zdrowia danej osoby lub wcześniejsze leczenie.

Kryteria kwalifikacji

Wiek uprawniający do nauki

18 lat i starsze (Dorosły, Starszy dorosły)

Akceptuje zdrowych ochotników

Tak

Płeć kwalifikująca się do nauki

Wszystko

Opis

Kryteria przyjęcia:

  • Zdrowe w tym sensie, że mogą prowadzić szkolenia i testy
  • Rozumie język norweski w mowie i piśmie
  • Między 18 a 45 rokiem życia lub powyżej 70 lat

Kryteria wyłączenia:

  • Choroby lub urazy przeciwwskazające do udziału
  • Stosowanie suplementów diety (np. białka, witaminy i kreatyna)
  • Nietolerancja laktozy
  • Alergia na mleko
  • Alergia na miejscowe środki znieczulające (ksylokaina)

Plan studiów

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat planu badania, w tym sposób zaprojektowania badania i jego pomiary.

Jak projektuje się badanie?

Szczegóły projektu

  • Główny cel: Podstawowa nauka
  • Przydział: Randomizowane
  • Model interwencyjny: Zadanie krzyżowe
  • Maskowanie: Potroić

Broń i interwencje

Grupa uczestników / Arm
Interwencja / Leczenie
Komparator placebo: Mleko
Uczestnicy przeprowadzili trening siłowy i spożyli 20 g białka mleka
Eksperymentalny: Koncentrat białka serwatkowego 80
Uczestnicy przeprowadzili trening siłowy i spożyli 20g koncentratu białka serwatkowego 80
Eksperymentalny: Serwatka rodzima
Uczestnicy przeprowadzili trening siłowy i spożyli 20 g natywnej serwatki

Co mierzy badanie?

Podstawowe miary wyniku

Miara wyniku
Opis środka
Ramy czasowe
Synteza ułamkowa mięśni mieszanych
Ramy czasowe: Trzy do jednej godziny przed treningiem siłowym i spożyciem białka
Ciągły wlew stabilnego izotopu (phe D5) służy do pomiaru wbudowywania znacznika do mięśnia (biopsje z m. vastus lateralis)
Trzy do jednej godziny przed treningiem siłowym i spożyciem białka
Synteza ułamkowa mięśni mieszanych
Ramy czasowe: Jedna do pięciu godzin po treningu siłowym i spożyciu białka
Ciągły wlew stabilnego izotopu (phe D5) służy do pomiaru wbudowywania znacznika do mięśnia (biopsje z m. vastus lateralis)
Jedna do pięciu godzin po treningu siłowym i spożyciu białka
Synteza ułamkowa mięśni mieszanych
Ramy czasowe: Od trzech do pięciu godzin po treningu siłowym i spożyciu białka
Zastosowano dwie dawki znacznika (phe13C6 i phe15N) do pomiaru wbudowywania znacznika do mięśnia (biopsje z M. vastus lateralis)
Od trzech do pięciu godzin po treningu siłowym i spożyciu białka
Współczynnik rozpadu ułamkowego mięśni mieszanych
Ramy czasowe: Od trzech do pięciu godzin po treningu siłowym i spożyciu białka
Do pomiaru rozcieńczenia znacznika w mięśniach użyto dwóch bolusów znacznika (phe13C6 i phe15N) (biopsje z m. vastus lateralis)
Od trzech do pięciu godzin po treningu siłowym i spożyciu białka

Miary wyników drugorzędnych

Miara wyniku
Opis środka
Ramy czasowe
Stosunek zmiany ufosforylowanej do całkowitej rybosomalnej kinazy białkowej S6 beta-1 (P70S6K) od wartości początkowej
Ramy czasowe: 30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Biopsje z m. Vastus Lateralis analizowano metodą Western blot
30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Fosforylacja ufosforylowanego do całkowitego eukariotycznego czynnika elongacji 2 (eEF-2) zmienia się od wartości początkowej
Ramy czasowe: 30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Biopsje z m. Vastus Lateralis analizowano metodą Western blot
30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana fosforylacji ufosforylowanego do całkowitego eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 4E-białka wiążącego 1 (4EBP-1) od wartości wyjściowej
Ramy czasowe: 30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Biopsje z m. Vastus Lateralis analizowano metodą Western blot
30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Translokacja wewnątrzkomórkowa skrzynki widłowej O3 (FOXO3a) zmienia się od linii podstawowej
Ramy czasowe: 30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Biopsje z m. Vastus Lateralis analizowano metodą Western blot
30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Wewnątrzkomórkowa translokacja mięśniowego białka palca RING-1 (Murf-1) zmienia się od linii podstawowej
Ramy czasowe: 30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Biopsje z m. Vastus Lateralis analizowano metodą Western blot
30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Wewnątrzkomórkowa translokacja zmiany Atrogin1 od linii podstawowej
Ramy czasowe: 30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Biopsje z m. Vastus Lateralis analizowano metodą Western blot
30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Ubikwityna
Ramy czasowe: 30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Biopsje z m. Vastus Lateralis analizowano metodą Western blot
30 min przed, 1, 2,5 i 5 godzin po treningu i spożyciu białka
Stężenie aminokwasów w osoczu
Ramy czasowe: 180 i 60 min przed oraz 45, 60, 75, 120, 160, 180, 200, 220 i 300 min po treningu i spożycie białka
180 i 60 min przed oraz 45, 60, 75, 120, 160, 180, 200, 220 i 300 min po treningu i spożycie białka
Zmiana zdolności generowania siły mięśniowej w porównaniu z wartością wyjściową
Ramy czasowe: 15 minut przed, 15 i 300 minut po oraz 24 godziny po treningu i spożyciu białka
Mierzona jako jednostronna izometryczna siła wyprostu kolana (Nm) przy kącie 90° w stawie biodrowym i kolanowym.
15 minut przed, 15 i 300 minut po oraz 24 godziny po treningu i spożyciu białka
Glukoza w osoczu
Ramy czasowe: 180 i 60 min przed oraz 45, 60, 75, 120, 160, 180, 200, 220 i 300 min po treningu i spożycie białka
180 i 60 min przed oraz 45, 60, 75, 120, 160, 180, 200, 220 i 300 min po treningu i spożycie białka
Insulina osoczowa
Ramy czasowe: 180 i 60 min przed oraz 45, 60, 75, 120, 160, 180, 200, 220 i 300 min po treningu i spożycie białka
180 i 60 min przed oraz 45, 60, 75, 120, 160, 180, 200, 220 i 300 min po treningu i spożycie białka
Mocznik w surowicy
Ramy czasowe: 180 i 60 min przed oraz 60, 10, 180 i 300 min po treningu i spożycie białka
180 i 60 min przed oraz 60, 10, 180 i 300 min po treningu i spożycie białka
Kwas moczowy w surowicy
Ramy czasowe: 180 i 60 min przed oraz 60, 10, 180 i 300 min po treningu i spożycie białka
180 i 60 min przed oraz 60, 10, 180 i 300 min po treningu i spożycie białka
Kinaza kreatynowa w surowicy
Ramy czasowe: 180 i 60 min przed oraz 60, 10, 180 i 300 min po treningu i spożycie białka
180 i 60 min przed oraz 60, 10, 180 i 300 min po treningu i spożycie białka
Zmiana w transporterze kasety wiążącej ATP (ABCA1) informacyjnym kwasie rybonukleinowym (mRNA)
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA ABCA1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA złożonej podjednostki BRCA1-A Abraxas (ABRA1).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA ABRA1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA alfa-aktyny (ACTA1).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA ACTA1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA motywu CC chemokiny 2 (CCL2).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA CCL2
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA motywu CC chemokiny 3 (CCL3).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA CCL3
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA motywu CC chemokiny 5 (CCL5).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA CCL5
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA motywu CC chemokiny 8 (CCL8).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA CCL8
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA glikoproteiny płytkowej 4 (CD36).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA CD36
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA 25-hydroksylazy cholesterolu (CH25H).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA CH25H
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (CSF3).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA CSF3
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA motywu C-X-C chemokiny 16 (CXCL16).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA CXCL16
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA tylko białka F-box 32 (FBXO32).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA FBXO32
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA białka alfa regulowanego wzrostem (CXCL1).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA CXCL1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA metaloproteinazy macierzy-9 (MMP9).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA MMP9
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA białka forkhead box O1 (FOXO1).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA FOXO1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA białka forkhead box O3 (FOXO3A).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA FOXO3A
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA czynnika wzrostu hepatocytów (HGF).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA HGF
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF1).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA IGF1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA interleukiny-10 (IL10).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA IL10
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA interleukiny-17D (IL17D).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA IL17D
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA interleukiny-1B (IL1B).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA IL1B
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA białka antagonisty receptora interleukiny-1 (IL1RN).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA IL1RN
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA interleukiny-6 (IL6).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA IL6
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA interleukiny-8 (IL8).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA IL8
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA czynnika transkrypcyjnego jun-B (JUNB).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA JUNB
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA ligandu zestawu (KITLG).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA KITLG
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA miostatyny (MSTN).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA MSTN
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA miozyny-1 (MYH1).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA MYH1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA miozyny-2 (MYH2).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA MYH2
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA miozyny-7 (MYH7).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA MYH7
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA receptora oksysteroli LXR-alfa (NR1H3).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA NR1H3
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA podrodziny receptora jądrowego 4 grupy A członka 3 (NR4A3).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA NR4A3
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w koaktywatorze gamma receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów 1-alfa (PPARGC1A) mRNA
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA PPARGC1A
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA syntazy 2 prostaglandyny G/H (PTGS2).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA PTGS2
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA transportera aminokwasów sprzężonego z protonami 1 (SLC36A1).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA SLC36A1
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA obojętnego transportera aminokwasów 2 sprzężonego z sodem (SLC38A2).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA SLC38A2
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA antygenu ciężkiego łańcucha powierzchniowego komórki 4F2 (SLC3A2).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA SLC3A2
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana w mRNA małej podjednostki 1 (SLC7A5) transportera dużych aminokwasów obojętnych
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA SLC7A5
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA receptora toll-like 2 (TLR2).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA TLR2
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA czynnika martwicy nowotworów (TNF).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA TNF
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 TRIM63 (TRIM63).
Ramy czasowe: 1 godzinę po treningu i spożyciu białka
1 godzinę po treningu i spożyciu białka
Zmiana mRNA ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 TRIM63 (TRIM63).
Ramy czasowe: 5 godzin po treningu i spożyciu białka
5 godzin po treningu i spożyciu białka

Współpracownicy i badacze

Tutaj znajdziesz osoby i organizacje zaangażowane w to badanie.

Publikacje i pomocne linki

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji o badaniu dobrowolnie udostępnia te publikacje. Mogą one dotyczyć wszystkiego, co jest związane z badaniem.

Daty zapisu na studia

Daty te śledzą postęp w przesyłaniu rekordów badań i podsumowań wyników do ClinicalTrials.gov. Zapisy badań i zgłoszone wyniki są przeglądane przez National Library of Medicine (NLM), aby upewnić się, że spełniają określone standardy kontroli jakości, zanim zostaną opublikowane na publicznej stronie internetowej.

Główne daty studiów

Rozpoczęcie studiów

1 sierpnia 2014

Zakończenie podstawowe (Rzeczywisty)

1 kwietnia 2015

Ukończenie studiów (Rzeczywisty)

1 maja 2017

Daty rejestracji na studia

Pierwszy przesłany

10 listopada 2016

Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości

16 listopada 2016

Pierwszy wysłany (Oszacować)

21 listopada 2016

Aktualizacje rekordów badań

Ostatnia wysłana aktualizacja (Rzeczywisty)

10 kwietnia 2018

Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości

9 kwietnia 2018

Ostatnia weryfikacja

1 kwietnia 2018

Więcej informacji

Terminy związane z tym badaniem

Inne numery identyfikacyjne badania

  • Tine acute

Plan dla danych uczestnika indywidualnego (IPD)

Planujesz udostępniać dane poszczególnych uczestników (IPD)?

NIEZDECYDOWANY

Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z register@clinicaltrials.gov. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .

Badania kliniczne na Trening siłowy

3
Subskrybuj