- ICH GCP
- Rejestr badań klinicznych w USA
- Badanie kliniczne NCT06935058
Skuteczność mleka czekoladowego w odzyskiwaniu wśród wysoce wyszkolonych kajakarzy: perspektywy metaboliczne i zapalne (Kayakers2025)
Skuteczność mleka czekoladowego w regeneracji wśród elitarnych kajaków: perspektywy metaboliczne i zapalne
Kajakarstwo wymaga wysokich wydatków energetycznych i optymalnej adaptacji metabolicznej do wydajności i odzyskiwania. Podczas gdy istnieją badania dotyczące innych sportów, wpływ mleka czekoladowego na powrót do zdrowia kajakarzy pozostaje niezbadany.
Intensywne spływy kajakowe wywołuje stres fizyczny, co wymaga precyzyjnego monitorowania bilansu energetycznego. W tym badaniu ocenia markery metaboliczne i zapalne, w tym glukozę, glikogen, insulinę, kinazę kreatynową (CK), interleukinę-6 (IL-6), grelinę, leptynę, peptyd, morfologię krwi obwodowej oraz parametry gazu krwi w celu oceny zmęczenia i odzyskiwania.
Mleko czekoladowe z idealnym stosunkiem węglowodanów do białka wspiera uzupełnianie glikogenu, naprawę mięśni, nawodnienie i redukcję stresu oksydacyjnego. Badania sugerują, że może przewyższyć komercyjne napoje sportowe w celu odzyskiwania wytrzymałości, ograniczając uszkodzenie mięśni, stan zapalny i poprawę równowagi kwasowej.
Odkrycia ujawnią, czy mleko czekoladowe zwiększa odzyskiwanie energii, zmniejsza uszkodzenia mięśni i łagodzi stan zapalny, przyczyniając się do strategii żywienia sportowego wytrzymałościowego
Przegląd badań
Status
Interwencja / Leczenie
Szczegółowy opis
Kajakarstwo, jako dyscyplina wytrzymałościowa, wiąże się z wysokimi wydatkami na energię i potrzebą optymalizacji procesów metabolicznych i hormonalnych w celu maksymalizacji wydajności i skutecznej regeneracji. Intensywny wysiłek fizyczny prowadzi do znacznych zmian w metabolizmie mięśni i wywołuje reakcję zapalną w ciele. Tak duże obciążenia wymagają precyzyjnego monitorowania bilansu energetycznego i skutecznych strategii regeneracji. W kontekście tak intensywnej działalności monitorowanie wskaźników biochemicznych staje się kluczowe. Pozwolą na ocenę stopnia zmęczenia i przebiegu procesów regeneracji. W ramach projektu zostaną przeanalizowane kluczowe wskaźniki metaboliczne i zapalne, takie jak poziomy glukozy, glikogenu i insuliny, co pozwoli na ocenę wydajności zarządzania zasobami energii. Ponadto wskaźniki uszkodzeń mięśni będą monitorowane, takie jak kinaza kreatynowa (CK) i interleukina 6 (IL-6), co pozwoli na ocenę procesów zmęczenia i regeneracji u sportowców.
Bilans kwasowy zasadowy, kluczowy czynnik w buforowaniu transportu kwasu mlekowego i tlenu do mięśni, będzie analizowana za pomocą gazometrii krwi (ABG). Poziomy kwasu mlekowego (LA) będą również monitorowane jako kluczowy wskaźnik zmęczenia. Analiza morfologii krwi uzupełni badanie, oceniając wpływ intensywnych strategii ćwiczeń i regeneracji na układ krwionkowy i odpornościowy.
Mleko czekoladowe jest coraz bardziej rozpoznawane jako skuteczny napój regeneracyjny ze względu na jego optymalny stosunek węglowodanów do białka (około 3: 1 lub 4: 1), promując szybkie uzupełnianie glikogenu i naprawę włókien mięśniowych. Badania sugerują, że spożywanie mleka czekoladowego po wysiłku może być równie skuteczne, a nawet lepsze, jak komercyjne napoje sportowe, szczególnie w zakresie odzyskiwania wytrzymałości. Ponadto mleko czekoladowe zapewnia wysokiej jakości białko mleka, elektrolity (wapń, potas, sód) i lipidy, podtrzymujące homeostazę hydratacji i zmniejszenie stresu oksydacyjnego po wysiłku. Ta kombinacja może ograniczać uszkodzenie mięśni, zmniejszyć stan zapalny (niższe poziomy CK i IL-6) i poprawić równowagę kwasowo-zasadową, dzięki czemu mleko czekoladowe jest realną strategią żywieniową dla sportowców wytrzymałościowych.
Badanie to ma na celu ocenę skuteczności mleka czekoladowego w odzyskiwaniu kajakarzy poprzez analizę markerów metabolicznych, zapalnych i hematologicznych, określając w ten sposób potencjalną rolę w optymalizacji strategii żywienia sportowego wytrzymałościowego.
Zmiany glukozy, glikogenu, insuliny, CK, IL-6, grheliny, leptyny, peptydu, morfologii krwi obwodowej i parametry gazu krwi zostaną przeanalizowane w celu lepszego zrozumienia mechanizmów odzyskiwania i adaptacji, na które wpłynie zużycie mleka czekoladowego. Ponadto wyniki projektu mogą stanowić podstawę do dalszych badań nad rolą hormonów apetytu w odzyskiwaniu sportowym, który jest stosunkowo nowym obszarem badań w dietetyce sportowej i mają znaczący wpływ na nowe strategie wspierania wyników sportowców.
Metody To badanie zbada skuteczność mleka czekoladowego u 30 elitarnych kajakarzy (obie płcie), podzielone na grupy eksperymentalne (n = 15, mleko czekoladowe) i kontrolne (n = 15, woda). Próbki krwi (naczyń włosowatych i żylnych) zostaną zebrane w trzech punktach czasowych: przed ćwiczeniem, bezpośrednio po ćwiczeniu i 1 godzinę po konsumpcji.
- Grupa eksperymentalna - do 30 minut po teście erometru zużywa 400 ml mleka czekoladowego.
Grupa kontrolna - do 30 minut po teście erometru zużywa 400 ml wody.
- Test wysiłkowy: W okresie przygotowawczym (kwiecień/maj) uczestnicy przeprowadzą intensywny test wysiłkowy na ergometrze kajakowym (Dansprint Pro, Dania), polegający na pokryciu odległości 1000 metrów w możliwie najkrótszym czasie. Test ergometru kajaka zostanie przeprowadzony pod nadzorem lekarza.
- Przed testem wysiłkowym przeprowadzona zostanie nieinwazyjna analiza antropometryczna przy użyciu analizatora składu ciała Tanita MC-780MA (Tokio, Japonia), aby określić skład ciała: procent tłuszczu, masa tłuszczu, masa chudej, masa mięśniowa, woda i wskaźnik masy ciała (BMI).
- Przed testem ergometru przeprowadzona zostanie analiza żywienia przy użyciu metody dziennika żywności.
- Przed testem wysiłkowym będzie podawany posiłek zawierający znormalizowaną ilość KCAL, białka, tłuszczu, węglowodanów i błonnika, obliczonego na kg masy ciała sportowca, zgodnie z standardami żywieniowymi dla ludności polskiej zredagowanej przez Mirosław Jarosz i rekomendacjami Międzynarodowego Towarzystwa Odżywiania Sportowego.
- Podczas testu zostaną wykonane pomiary: czas podróży, średnia moc, tętno.
Wyniki określi, czy mleko czekoladowe przyspiesza uzupełnienie energii, zmniejsza uszkodzenie mięśni i zmniejsza stan zapalny w porównaniu z zużyciem wody. Badania przyczynią się do optymalizacji strategii żywienia sportowego wytrzymałościowego i stanowią podstawę do dalszych badań nad metodami odzyskiwania.
Typ studiów
Zapisy (Rzeczywisty)
Faza
- Nie dotyczy
Kontakty i lokalizacje
Lokalizacje studiów
-
-
Polska
-
Gorzów Wielkopolski, Polska, Polska, 66-400
- Poznań University of Physical Education, Faculty of Physical Culture in Gorzów Wielkopolski
-
-
Kryteria uczestnictwa
Kryteria kwalifikacji
Wiek uprawniający do nauki
- Dziecko
- Dorosły
Akceptuje zdrowych ochotników
Opis
Kryteria włączenia:
- Brak zgody na pobieranie próbek krwi,
- obrażenia, problemy zdrowotne,
- leki przeciwzapalne,
- substancje zwiększające wydajność,
- Suplementy w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania.
Kryteria wykluczenia:
- zgoda na udział w badaniu,
- regularny schemat szkolenia,
- Aktualne badania lekarskie,
- Brak przeciwwskazań zdrowotnych.
Plan studiów
Jak projektuje się badanie?
Szczegóły projektu
- Główny cel: Podstawowa nauka
- Przydział: Randomizowane
- Model interwencyjny: Przydział równoległy
- Maskowanie: Brak (otwarta etykieta)
Broń i interwencje
Grupa uczestników / Arm |
Interwencja / Leczenie |
|---|---|
|
Eksperymentalny: Czekoladowe ramię mleka
Uczestnicy po wysiłku zużyją 400 ml mleka czekoladowego.
|
Po wysiłku uczestnicy wypiją 400 ml mleka czekoladowego.
|
|
Komparator placebo: Ramię kontrolne
Uczestnicy po wysiłku zużyją 400 ml wody.
|
Uczestnicy wypiją 400 ml wody po wysiłku.
|
Co mierzy badanie?
Podstawowe miary wyniku
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Zmiany w stosunku do poziomu glikogenu.
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie glikogenu [NG/ML].
Metoda testu immunoenzymatycznego przy użyciu diagnostycznego zestawu ELISA
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu wyjściowego insuliny.
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po testie i po 1-godzinnej po konsumpcji.
|
Stężenie insuliny [μIU/ml].
Metoda testu immunoenzymatycznego przy użyciu diagnostycznego zestawu ELISA
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po testie i po 1-godzinnej po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu podstawowej aktywności kinazy kreatynowej (CK).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Contration of Ck [ng/ml].
Metoda testu immunoenzymatycznego przy użyciu diagnostycznego zestawu ELISA
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu wyjściowego interleukiny-6 (IL-6).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie IL-6 [pg/ml].
Metoda testu immunoenzymatycznego przy użyciu diagnostycznego zestawu ELISA
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu wyjściowego w poziomie kwasu mlekowego (LA).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Contration of La [mmol/l].
Używając przenośnego biochemicznego fotometru Vario Photometr II (Diaglobal, Berlin, Niemcy) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Wyjściowa ocena apetytu sportowców przed testem wysiłku przy użyciu wizualnej skali analogowej (VAS).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku, po teście wysiłku.
|
Wizualna skala analogowa (VAS) mierzy subiektywną skalę apetytu Liniową od jednego do 10, gdzie 10 jest najsilniejszym uczuciem.
|
Dzień 1: W spoczynku, po teście wysiłku.
|
|
Zmiany od poziomu wyjściowego w poziomie leptyny (LEP).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po testie i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Znacznik regulacji sytości.
Stężenie leptyny [PG/ML]. ELISA metodą instrukcjami producenta testowego.
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po testie i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu wyjściowego w poziomie peptydowym (PYY).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Znacznik regulacji sytości.
Stężenie leptyny [PG/ML].
Metoda ELISA instrukcjami producenta testowego.
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu podstawowego na poziomie greliny (GHRL).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Znacznik regulacji głodu.
Stężenie GHRL [PG/ML] Metoda ELISA za pomocą instrukcji producenta testowego.
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu bilansu kwasowego - poziomu azotu mocznika (BUN).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie BUN [ML/DL].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu bilansu bazowego kwasu - poziomu szczeliny anionowej (AGAP).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie AGAP [MMOL/L].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od wartości wyjściowej w równowadze kwasowej - nadmiar zasady w poziomie płynu pozakomórkowego (BE ECF).
Ramy czasowe: Day1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie BE ECF [MMOL/L].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Day1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu wyjściowego w równowadze kwasowej - poziomy sodu (NA).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie Na [mmol/l].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu bilansu bazowego kwasu - poziomu wapnia (CA).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie Ca [mmol/l].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu wyjściowego w równowadze kwasowej - poziomu potasu (k)
Ramy czasowe: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie k [mmol/l].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu bilansu kwasowego - poziomu chloru (CL).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie Cl [mmol/l].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od wartości wyjściowej w równowadze kwasowej - poziomy wodorowęglanowe (CHCO3).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie CHCO3 [MMOL/L].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu wyjściowego w równowadze kwasowej - całkowity poziom CO2 w osoczu (TCO2).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie TCO2 [MMOL/L].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od wartości wyjściowej w równowadze kwasowej - ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla (PCO2)
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie pCO2 [mmol/l].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od wartości wyjściowej w równowadze kwasowej - ciśnienie częściowe tlenu (PO2)
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie PO2 [mmol/l].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu wyjściowego w poziomie nasycenia krwi (CSO2).
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie CSO2 [MMOL/L].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od wartości wyjściowej w równowadze kwasowej - poziomu mocznika.
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po testie i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie mocznika [mmol/l].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po testie i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od wartości wyjściowej w równowadze kwasowej - poziom Crea.
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie Crea [mg/dl].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu wyjściowego w równowadze kwasowej - poziom hematokrytu [HCT].
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie HCT [%].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany z poziomu wyjściowego w równowadze kwasowej - poziom hemoglobiny [CHGB].
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie CHGB [MMOL/L].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
|
Zmiany od poziomu wyjściowego w równowadze kwasowej - poziom glukozy [Glu].
Ramy czasowe: Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Stężenie Glu [Mg/DL].
Za pomocą przenośnego gazu krwi, elektrolitu i analizatora metabolitu (EPOC®) (krew naczyń włosowatych z płata ucha).
|
Dzień 1: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Miary wyników drugorzędnych
Miara wyniku |
Opis środka |
Ramy czasowe |
|---|---|---|
|
Charakterystyka antropometryczna - wysokość
Ramy czasowe: Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
Przed testem wysiłkowym zmierzyliśmy parametry antropometryczne, w tym wysokość (SECA 213 Hamburg, Deutschland) [CM]
|
Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
|
Charakterystyka antropometryczna - LBM
Ramy czasowe: Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
Przed testem wysiłkowym zmierzyliśmy parametry antropometryczne, w tym Lean Body MAS (Tanita BC 418 MA, Tanita Corporation, Tokio, Japonia) [kg]
|
Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
|
Charakterystyka antropometryczna - TBW
Ramy czasowe: Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
Przed testem wysiłkowym zmierzyliśmy parametry antropometryczne, w tym całkowitą wodę ciała (Tanita BC 418 MA, Tanita Corporation, Tokio, Japonia) [kg]
|
Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
|
Charakterystyka antropometryczna -% wody
Ramy czasowe: Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
Przed testem wysiłkowym zmierzyliśmy parametry antropometryczne, w tym wodę (Tanita BC 418 MA, Tanita Corporation, Tokio, Japonia) [%]
|
Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
|
Charakterystyka antropometryczna - tłuszcz
Ramy czasowe: Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
Przed testem wysiłkowym zmierzyliśmy parametry antropometryczne, w tym tłuszcz (Tanita BC 418 MA, Tanita Corporation, Tokio, Japonia) [%]
|
Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
|
Charakterystyka antropometryczna - waga
Ramy czasowe: Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
Charakterystyka antropometryczna - waga
|
Dzień 1 po ogólnie szybkim
|
|
Rekord żywności - energia
Ramy czasowe: Dzień przed dniem 1
|
Uczestnicy przygotują rekord żywności.
Wyniki zostaną obliczone przy użyciu programu DietetykPro: Energy [KCAL]
|
Dzień przed dniem 1
|
|
Rekord żywności - białko
Ramy czasowe: Dzień przed dniem 1
|
Uczestnicy przygotują rekord żywności.
Wyniki zostaną obliczone przy użyciu programu dietetykpro: białko [g]
|
Dzień przed dniem 1
|
|
Rekorda żywności - karobhydrates
Ramy czasowe: Dzień przed dniem 1
|
Uczestnicy przygotują rekord żywności.
Wyniki zostaną obliczone przy użyciu programu dietetykpro: węglowodany [g]
|
Dzień przed dniem 1
|
|
Rekord żywności - błonnik
Ramy czasowe: Dzień przed dniem 1
|
Uczestnicy przygotują rekord żywności.
Wyniki zostaną obliczone przy użyciu programu dietetykpro: błonnik [g]
|
Dzień przed dniem 1
|
|
Rekorda żywności - gruba
Ramy czasowe: Dzień przed dniem 1
|
Uczestnicy przygotują rekord żywności.
Wyniki zostaną obliczone przy użyciu programu dietetykpro: tłuszcz [g]
|
Dzień przed dniem 1
|
|
Morfologia krwi peryferyjnej
Ramy czasowe: W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
przy użyciu mitycznego analizatora hematologii (Cormay Diagnostics, Genewa, Szwajcaria).
Jakościowa i ilościowa ocena elementów morfologicznych krwi (determinacja we krwi żylnej).
|
W spoczynku (przed testem), bezpośrednio po teście i po 1-godzinnym po konsumpcji.
|
Współpracownicy i badacze
Śledczy
- Główny śledczy: Anna B Kasperska, Poznań University of Physical Education
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
Dodatkowe istotne warunki MeSH
Inne numery identyfikacyjne badania
- Kayakers 2025
Informacje o lekach i urządzeniach, dokumenty badawcze
Bada produkt leczniczy regulowany przez amerykańską FDA
Bada produkt urządzenia regulowany przez amerykańską FDA
produkt wyprodukowany i wyeksportowany z USA
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 Zmęczenie mięśni
-
Hasan Kalyoncu UniversityJeszcze nie rekrutacjaPrzewlekły ból szyi | Ultrasonograficzne | MASSETER MUSCLETurcja (Türkiye)
-
Xijing HospitalNieznanyPlastyka powiek pod brwiami; Chirurgia powiek podwójnych; Orbicularis Oculi MuscleChiny
-
Karolinska InstitutetJeszcze nie rekrutacjaBól mięśniowo-twarzowy | Myogenne zaburzenia stawu skroniowo -żuchwowego | MASSETER MUSCLESzwecja
-
Melis AKYILDIZRekrutacyjnyWady zgryzu | Przerost migdałka gardłowego | MASSETER MUSCLETurcja (Türkiye)
Badania kliniczne na Mleko czekoladowe
-
University of PittsburghNational Institute of Nursing Research (NINR)Zakończony
-
Florida State UniversityAlmond Board of CaliforniaRekrutacyjny
-
Loyola UniversityZakończonyStres | Rozwój niemowlątStany Zjednoczone
-
St. Louis UniversityZakończonyPrzedwczesny poród noworodka | Mleko ludzkieStany Zjednoczone
-
a2 Milk Company Ltd.Edanz Inc; Cyanth (Wuxi) Health Technology Co. Ltd.; Affilicated Hospital of Jiangnan... i inni współpracownicyRekrutacyjnyZdrowe kobiety w ciążyChiny
-
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., LtdZakończonyZwyczajne przeziębienie | Ludzka grypa | ImmunizacjaChiny
-
University of ConnecticutDairy Management Inc.RekrutacyjnyOtyłość | DyslipidemieStany Zjednoczone
-
Biosearch S.A.Zakończony
-
Florida State UniversityThe Peanut InstituteRekrutacyjny