- ICH GCP
- Rejestr badań klinicznych w USA
- Badanie kliniczne NCT03722953
Reakcja naczyń mózgowych na ostry wysiłek
Rola naprężenia ścinającego w odpowiedzi naczyń mózgowych na ostry wysiłek
Przegląd badań
Status
Warunki
Interwencja / Leczenie
Szczegółowy opis
Wykazano, że ostre ataki ćwiczeń aerobowych zwiększają reaktywność naczyń w krążeniu obwodowym; jednakże wpływ pojedynczej sesji ćwiczeń na krążenie mózgowe nie jest znany. W badaniu tym mierzona będzie czynność naczyń mózgowych i naczyń obwodowych przed i po ćwiczeniach aerobowych o wysokiej i niskiej intensywności.
Cele badawcze to:
- Aby ustalić, czy pojedyncza sesja ćwiczeń aerobowych gwałtownie poprawia funkcję naczyń mózgowych
- Określenie wpływu intensywności i dawki ćwiczeń aerobowych na czynność naczyń mózgowych u zdrowych dorosłych.
- Celem badania było ustalenie, czy ostre zmiany czynności naczyń mózgowych wywołane wysiłkiem fizycznym są powiązane z ostrymi zmianami czynności naczyń obwodowych wywołanymi wysiłkiem fizycznym u zdrowych dorosłych.
Typ studiów
Zapisy (Rzeczywisty)
Faza
- Nie dotyczy
Kontakty i lokalizacje
Lokalizacje studiów
-
-
Wisconsin
-
Madison, Wisconsin, Stany Zjednoczone, 53706
- Gymnasium-Natatorium
-
-
Kryteria uczestnictwa
Kryteria kwalifikacji
Wiek uprawniający do nauki
Akceptuje zdrowych ochotników
Opis
Kryteria włączenia:
- W wieku 20-40 lat
- BMI < 30 kg/m2
- Aktywny rekreacyjnie
- Doświadczenie w bieganiu na bieżni
Kryteria wykluczenia:
- Aktualny palacz
- Historia lub dowody na: chorobę wątroby, chorobę nerek, chorobę hematologiczną, chorobę układu krążenia, udar/chorobę nerwowo-naczyniową, cukrzycę
- Przyjmowanie leków na nadciśnienie
- Historia depresji lub innych zaburzeń związanych z nastrojem
- Część bezbronnej populacji (np. kobiety w ciąży, więźniowie, osoby nieposiadające zdolności do wyrażenia zgody itp.)
Plan studiów
Jak projektuje się badanie?
Szczegóły projektu
- Główny cel: Podstawowa nauka
- Przydział: Nie dotyczy
- Model interwencyjny: Zadanie dla jednej grupy
- Maskowanie: Brak (otwarta etykieta)
Broń i interwencje
Grupa uczestników / Arm |
Interwencja / Leczenie |
|---|---|
|
Inny: Ćwiczenia aerobowe
Kontrola: Zmierzona zostanie funkcja naczyń mózgowych i funkcja naczyń obwodowych. Ćwiczenia aerobowe: Podczas czterech oddzielnych wizyt uczestnicy wykonają ćwiczenia o intensywności światła, ćwiczenia o intensywności światła plus dodatkowe zadanie, ćwiczenia o dużej intensywności i ćwiczenia o dużej intensywności odpowiadające wydatkowi energetycznemu wizyty związanej z ćwiczeniami o intensywności światła. |
|
Co mierzy badanie?
Podstawowe miary wyniku
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Funkcja naczyń mózgowych
Ramy czasowe: Zmiana funkcji naczyń mózgowych: pomiary przeprowadza się na początku badania i 90 minut po ćwiczeniach aerobowych, aby określić ilościowo wielkość zmiany.
|
Użyj ultradźwięków, aby zmierzyć zmianę prędkości przepływu krwi w odpowiedzi na test oddechowy
|
Zmiana funkcji naczyń mózgowych: pomiary przeprowadza się na początku badania i 90 minut po ćwiczeniach aerobowych, aby określić ilościowo wielkość zmiany.
|
|
Funkcja naczyń obwodowych
Ramy czasowe: Zmiana czynności naczyń obwodowych: pomiary przeprowadza się na początku badania i 60 minut po ćwiczeniach aerobowych, aby określić ilościowo wielkość zmiany.
|
Użyj ultradźwięków, aby zmierzyć zmianę średnicy tętnicy ramiennej w odpowiedzi na przekrwienie reaktywne
|
Zmiana czynności naczyń obwodowych: pomiary przeprowadza się na początku badania i 60 minut po ćwiczeniach aerobowych, aby określić ilościowo wielkość zmiany.
|
Współpracownicy i badacze
Sponsor
Publikacje i pomocne linki
Publikacje ogólne
- LASSEN NA. Cerebral blood flow and oxygen consumption in man. Physiol Rev. 1959 Apr;39(2):183-238. doi: 10.1152/physrev.1959.39.2.183. No abstract available.
- Dawson EA, Green DJ, Cable NT, Thijssen DH. Effects of acute exercise on flow-mediated dilatation in healthy humans. J Appl Physiol (1985). 2013 Dec;115(11):1589-98. doi: 10.1152/japplphysiol.00450.2013. Epub 2013 Sep 12.
- Barnes JN, Schmidt JE, Nicholson WT, Joyner MJ. Cyclooxygenase inhibition abolishes age-related differences in cerebral vasodilator responses to hypercapnia. J Appl Physiol (1985). 2012 Jun;112(11):1884-90. doi: 10.1152/japplphysiol.01270.2011. Epub 2012 Mar 22.
- Miller KB, Howery AJ, Harvey RE, Eldridge MW, Barnes JN. Cerebrovascular Reactivity and Central Arterial Stiffness in Habitually Exercising Healthy Adults. Front Physiol. 2018 Aug 17;9:1096. doi: 10.3389/fphys.2018.01096. eCollection 2018.
- Barnes JN, Harvey RE, Miller KB, Jayachandran M, Malterer KR, Lahr BD, Bailey KR, Joyner MJ, Miller VM. Cerebrovascular Reactivity and Vascular Activation in Postmenopausal Women With Histories of Preeclampsia. Hypertension. 2018 Jan;71(1):110-117. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10248. Epub 2017 Nov 20.
- Meza S, Mendez M, Ostrowski M, Younes M. Susceptibility to periodic breathing with assisted ventilation during sleep in normal subjects. J Appl Physiol (1985). 1998 Nov;85(5):1929-40. doi: 10.1152/jappl.1998.85.5.1929.
- Dhindsa M, Sommerlad SM, DeVan AE, Barnes JN, Sugawara J, Ley O, Tanaka H. Interrelationships among noninvasive measures of postischemic macro- and microvascular reactivity. J Appl Physiol (1985). 2008 Aug;105(2):427-32. doi: 10.1152/japplphysiol.90431.2008. Epub 2008 May 15.
- Tinken TM, Thijssen DH, Hopkins N, Black MA, Dawson EA, Minson CT, Newcomer SC, Laughlin MH, Cable NT, Green DJ. Impact of shear rate modulation on vascular function in humans. Hypertension. 2009 Aug;54(2):278-85. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.134361. Epub 2009 Jun 22.
- Richiardi J, Monsch AU, Haas T, Barkhof F, Van de Ville D, Radu EW, Kressig RW, Haller S. Altered cerebrovascular reactivity velocity in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. Neurobiol Aging. 2015 Jan;36(1):33-41. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.07.020. Epub 2014 Jul 24.
- Sam K, Crawley AP, Conklin J, Poublanc J, Sobczyk O, Mandell DM, Venkatraghavan L, Duffin J, Fisher JA, Black SE, Mikulis DJ. Development of White Matter Hyperintensity Is Preceded by Reduced Cerebrovascular Reactivity. Ann Neurol. 2016 Aug;80(2):277-85. doi: 10.1002/ana.24712.
- Shin HK, Jones PB, Garcia-Alloza M, Borrelli L, Greenberg SM, Bacskai BJ, Frosch MP, Hyman BT, Moskowitz MA, Ayata C. Age-dependent cerebrovascular dysfunction in a transgenic mouse model of cerebral amyloid angiopathy. Brain. 2007 Sep;130(Pt 9):2310-9. doi: 10.1093/brain/awm156. Epub 2007 Jul 16.
- Barnes JN, Taylor JL, Kluck BN, Johnson CP, Joyner MJ. Cerebrovascular reactivity is associated with maximal aerobic capacity in healthy older adults. J Appl Physiol (1985). 2013 May 15;114(10):1383-7. doi: 10.1152/japplphysiol.01258.2012. Epub 2013 Mar 7.
- Tarumi T, Zhang R. Cerebral hemodynamics of the aging brain: risk of Alzheimer disease and benefit of aerobic exercise. Front Physiol. 2014 Jan 21;5:6. doi: 10.3389/fphys.2014.00006. eCollection 2014.
- Mitchell GF. Effects of central arterial aging on the structure and function of the peripheral vasculature: implications for end-organ damage. J Appl Physiol (1985). 2008 Nov;105(5):1652-60. doi: 10.1152/japplphysiol.90549.2008. Epub 2008 Sep 4.
- Ranjan V, Xiao Z, Diamond SL. Constitutive NOS expression in cultured endothelial cells is elevated by fluid shear stress. Am J Physiol. 1995 Aug;269(2 Pt 2):H550-5. doi: 10.1152/ajpheart.1995.269.2.H550.
- Endres M, Gertz K, Lindauer U, Katchanov J, Schultze J, Schrock H, Nickenig G, Kuschinsky W, Dirnagl U, Laufs U. Mechanisms of stroke protection by physical activity. Ann Neurol. 2003 Nov;54(5):582-90. doi: 10.1002/ana.10722.
- Iadecola C, Zhang F. Nitric oxide-dependent and -independent components of cerebrovasodilation elicited by hypercapnia. Am J Physiol. 1994 Feb;266(2 Pt 2):R546-52. doi: 10.1152/ajpregu.1994.266.2.R546.
- Molina C, Sabin JA, Montaner J, Rovira A, Abilleira S, Codina A. Impaired cerebrovascular reactivity as a risk marker for first-ever lacunar infarction: A case-control study. Stroke. 1999 Nov;30(11):2296-301. doi: 10.1161/01.str.30.11.2296.
- Buratti L, Viticchi G, Falsetti L, Balucani C, Altamura C, Petrelli C, Provinciali L, Vernieri F, Silvestrini M. Thresholds of impaired cerebral hemodynamics that predict short-term cognitive decline in asymptomatic carotid stenosis. J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Oct;36(10):1804-1812. doi: 10.1177/0271678X15613526. Epub 2015 Oct 27.
- Moraine JJ, Lamotte M, Berre J, Niset G, Leduc A, Naeije R. Relationship of middle cerebral artery blood flow velocity to intensity during dynamic exercise in normal subjects. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1993;67(1):35-8. doi: 10.1007/BF00377701.
- Ide K, Secher NH. Cerebral blood flow and metabolism during exercise. Prog Neurobiol. 2000 Jul;61(4):397-414. doi: 10.1016/s0301-0082(99)00057-x.
- Morrell MJ, Harty HR, Adams L, Guz A. Changes in total pulmonary resistance and PCO2 between wakefulness and sleep in normal human subjects. J Appl Physiol (1985). 1995 Apr;78(4):1339-49. doi: 10.1152/jappl.1995.78.4.1339.
- Barnes JN, Nualnim N, Dhindsa M, Renzi CP, Tanaka H. Macro- and microvascular function in habitually exercising systemic lupus erythematosus patients. Scand J Rheumatol. 2014;43(3):209-16. doi: 10.3109/03009742.2013.846408. Epub 2014 Jan 7.
- Ogoh S, Sorensen H, Hirasawa A, Sasaki H, Washio T, Hashimoto T, Bailey DM, Secher NH. Dynamic cerebral autoregulation is unrelated to decrease in external carotid artery blood flow during acute hypotension in healthy young men. Exp Physiol. 2016 Aug 1;101(8):1040-9. doi: 10.1113/EP085772. Epub 2016 Jun 21.
- Tanaka H, Shimizu S, Ohmori F, Muraoka Y, Kumagai M, Yoshizawa M, Kagaya A. Increases in blood flow and shear stress to nonworking limbs during incremental exercise. Med Sci Sports Exerc. 2006 Jan;38(1):81-5. doi: 10.1249/01.mss.0000191166.81789.de.
Daty zapisu na studia
Główne daty studiów
Rozpoczęcie studiów (Rzeczywisty)
Zakończenie podstawowe (Rzeczywisty)
Ukończenie studiów (Rzeczywisty)
Daty rejestracji na studia
Pierwszy przesłany
Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości
Pierwszy wysłany (Rzeczywisty)
Aktualizacje rekordów badań
Ostatnia wysłana aktualizacja (Rzeczywisty)
Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości
Ostatnia weryfikacja
Więcej informacji
Terminy związane z tym badaniem
Słowa kluczowe
Inne numery identyfikacyjne badania
- 2018-0783
- A176000 (Inny identyfikator: UW- Madison)
- EDUC/KINESIOLOGY (Inny identyfikator: UW- Madison)
- Protocol Version 10/23/2018 (Inny identyfikator: UW Madison)
Plan dla danych uczestnika indywidualnego (IPD)
Planujesz udostępniać dane poszczególnych uczestników (IPD)?
Informacje o lekach i urządzeniach, dokumenty badawcze
Bada produkt leczniczy regulowany przez amerykańską FDA
Bada produkt urządzenia regulowany przez amerykańską FDA
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 .