Summary

التقييم لاكتات الدم وبلازما الأنسولين أثناء ممارسة عالية الكثافة قسطرة الأوردة المرفقية

Published: May 18, 2018
doi:

Summary

نقدم هنا بروتوكولا للحصول على عدة عينات الدم من الأوردة المرفقية أثناء فترة ارتفاع كثافة التدريب. هذا البروتوكول قد تكون مفيدة لقياس نواتج الأيض الدم وعلامات الصماء أثناء ممارسة.

Abstract

قياس علامات الأيضية والصماء أثناء النشاط البدني بأهمية لفهم الآثار الفسيولوجية لطرائق ممارسة مختلفة. وخلال بعض ممارسة طرائق (مثلاً، ممارسة عالية الكثافة الفاصل الزمني)، والايضات الدم ومستويات الهرمونات باختصار تغيير الفترات الزمنية. في الدراسة الحالية، ويصف لنا طريقة كاثيتيريزي على المنوال المرفقية، الذي يسمح لجمع عينات الدم عدة خلال ممارسة. وقيست الأنسولين وتركيزات لاكتات وريدي أثناء ممارسة عالية الكثافة من تطبيق الأسلوب المبين. العملية تتألف من s 30 ثلاث نوبات من ممارسة عالية الكثافة مفصولة 4 دقيقة من الإنعاش. وبعد فترة الانتعاش الأخيرة، أجرى اختبار Wingate. وتم الحصول على عينات دم من الوريد المرفقية قبل وبعد كل نوبة s 30 وقبل وبعد الاختبار Wingate. كنتيجة لذلك، كان من الممكن لتقييم الأنسولين البلازما والاختلافات لاكتات الدم الوريدي أثناء العملية.

Introduction

قياس علامات الأيضية والصماء أثناء النشاط البدني بأهمية لفهم الآثار الفسيولوجية لطرائق ممارسة مختلفة. خلال بعض طرائق ممارسة (مثلاً، ممارسة عالية الكثافة الفاصل الزمني (هي))، والايضات الدم ومستويات الهرمونات تتقلب في نسبيا وقت قصير1،،من23.

وتتألف العديد من الألعاب الرياضية (أي، كرة القدم وكره السلة، والركبي) لفترات قصيرة من ممارسة عالية الكثافة مفصولة بممارسة التمرينات الرياضية منخفضة و/أو فترات السلبي4،5. هي يعرض أوجه التشابه مع الرياضة، والمشار إليها أعلاه وذلك يستخدم على نطاق واسع كأسلوب تدريب للرياضيين6. وعلاوة على ذلك، نظراً لتشابهها مع الرياضة، هي قد استخدمت كنموذج لدراسة علم وظائف الأعضاء ممارسة7. أخذ عينات من الدم ضروري لقياس المتغيرات الفسيولوجية، وكثيراً ما يتم استخدامه لأغراض البحث والتقييم للحالة المادية. ومع ذلك، يمكن أخذ عينات من الدم أثناء هييى صعبة من الناحية التقنية نظراً لضيق الوقت بين مجموعات العينة. كحل لهذه المشكلة، هنا نقدم وسيلة للحصول على عينات الدم بالقسطرة الوريدية المرفقية باختصار فترات من الوقت بينما تؤدي المواضيع هي.

Protocol

جميع الأساليب الموصوفة هنا أن تقرها اللجنة الأخلاقية المحلية (جامعة دوشيشا اللجنة الأخلاقية: 15033)، ويتفق بشكل صارم مع المعايير التي حددها “إعلان هلسنكي”. تم الحصول على موافقة مستنيرة من جميع المشاركين. كان المشاركون الرياضيين الذكور الترفيهية (العمر، 20.1 ± 1.2 من السنوات؛ والوزن، 69.7 ± 6.2 كجم؛ …

Representative Results

كنتائج تمثيلية، استخدمنا هذا البروتوكول لقياس التباين لاكتات والإنسولين الدم في المواضيع الستة خلال هي في ارجوميتير دورة. ذروة السلطة و “متوسط القوة” لاختبار Wingate كانت 732 84 ± ± 120 و 549 واط، على التوالي. تم استخدام متوسط القوة لحساب إنتاج الطاقة (494 ± 75 واط) أثناء نوبات s 30 من ه?…

Discussion

في هذه الدراسة، كان كاثيتيريزيد في السياق المرفقية، وجمعت عينات الدم بنجاح خلال تدريبات عالية الفاصل زمني. كمثال على استخدام هذه المنهجية، تم تحليل عينات الدم لاكتات الدم (بعد فصل البلازما) للأنسولين البلازما. والميزة الرئيسية لهذا الأسلوب أنه يتيح جمع عينات الدم باختصار فترات من الزمن. ?…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

المؤلف يود أن ينوه الدكتور ص كاراجيانيس لقراءة الورقة والبروفسور ت. هويو الدعم التقني الذي قدمه.

Materials

Cycle ergometer Monark MONARK Ergomedic 874 E
Catheter Terumo SR-FF2032
Vacutainer Terumo PZ-D03
Tube for catheter Terumo SP-PTW30L02
Heparin Terumo PF-10HF10UA
Lactate pro2 Arkray LT-1730
Insulin ELISA kit Abnova ELISA Kit KA0921

References

  1. Wahl, P., Mathes, S., Köhler, K., Achtzehn, S., Bloch, W., Mester, J. Effects of active vs. passive recovery during Wingate-based training on the acute hormonal, metabolic and psychological response. Growth Horm IGF Res. 23 (6), 201-208 (2013).
  2. Wahl, P., Mathes, S., Achtzehn, S., Bloch, W., Mester, J. Active vs. passive recovery during high-intensity training influences hormonal response. Int J Sports Med. 35 (7), 583-589 (2014).
  3. Nalbandian, H. M., Radak, Z., Takeda, M. Effects of active recovery during interval training on plasma catecholamines and insulin. J Sports Med Phys Fitness. , (2017).
  4. Stolen, T., Chamari, K., Castagna, C., Wislff, U. Physiology of Soccer. Sport Med. 35 (6), 501-536 (2005).
  5. Bangsbo, J. The physiology of soccer–with special reference to intense intermittent exercise. Acta Physiol Scand Suppl. 619, 1-155 (1994).
  6. MacInnis, M. J., Gibala, M. J. Physiological adaptations to interval training and the role of exercise intensity. J Physiol. 595 (9), 2915-2930 (2017).
  7. Emberts, T., Porcari, J., Dobers-Tein, S., Steffen, J., Foster, C. Exercise intensity and energy expenditure of a tabata workout. J Sports Sci Med. 12 (3), 612-613 (2013).
  8. Smith, J. C., Hill, D. W. Contribution of energy systems during a Wingate power test. Br J Sports Med. 25 (4), 196-199 (1991).
  9. Dotan, R., Bar-Or, O. Load optimization for the Wingate Anaerobic Test. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 51 (3), 409-417 (1983).
  10. Carrasco-Benso, M. P., et al. Human adipose tissue expresses intrinsic circadian rhythm in insulin sensitivity. FASEB J. 30 (9), 3117-3123 (2016).
  11. Hatfield, D. L., Nicoll, J. X., Kraemer, W. J. Effects of Circadian Rhythm on Power, Force, and Hormonal Response in Young Men. J Strength Cond Res. 30 (3), 725-732 (2016).

Play Video

Citer Cet Article
Nalbandian, M., Radak, Z., Takeda, M. Evaluation of Blood Lactate and Plasma Insulin During High-intensity Exercise by Antecubital Vein Catheterization. J. Vis. Exp. (135), e56890, doi:10.3791/56890 (2018).

View Video