|
|
|
|
اثر همزمان تمرین مقاومتی با شدت بالا همراه با مکمل ارگانیک و غیرارگانیک بر بیان ژن myod در عضله نعلی موشهای نر بالغ
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
زندی آمنه ,باقرپور طاهره ,نعمتی نعمت ا...
|
|
منبع
|
مجله علوم پزشكي رازي - 1401 - دوره : 29 - شماره : 12 - صفحه:1 -11
|
|
چکیده
|
زمینه و هدف: مصرف مکمل ها راهکاری مناسب در جهت مهار عوارض ناشی از فعالیت های بدنی است، بنابراین هدف مطالعه، بررسی اثر همزمان یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت بالا و مقایسه عملکرد مکملهای ارگانیک و غیر ارگانیک بر بیان ژن myod در عضله کند انقباض عضله نعلی موشهای نر بالغ انجام شد.روش کار: در این مطالعه آزمایشی، تعداد 40 موش نژاد ویستار با میانگین وزن 200- 100 گرم تهیه و در گروههای کنترل (10 = تعداد)، تمرین (10 = تعداد)، اسپیرولینا+ تمرین (10 = تعداد)، گلوتامین+ تمرین (10 = تعداد) تقسیم شدند. موشهای گروه تمرین، مدت دو هفته برنامه تمرین 3 روز در هر هفته راه رفتن روی سطح شیبدار (4 ست، 5 تکرار، 30 ثانیه استراحت بین تکرارها) انجام دادند و گروه مکمل+ تمرین، برنامه مصرف مکمل پنج روز قبل از اجرای پروتکل اصلی روزانه یک بار نیم گرم /کیلوگرم وزن بدن مصرف داشتند. یافتهها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین میزان بیان نسبی ژن myod در گروههای مورد مطالعه تفاوت معنیداری وجود دارد [0.001 ≥ p و 1010.182= f] و همچنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که این تفاوت بین گروه تمرین و تمرین+ اسپیرولینا (0.001 ≥ p) و نیز گروه تمرین و تمرین+ گلوتامین معنیدار میباشد (0.001 ≥ p). در حالی که بین دو گروه تمرین+ اسپیرولینا و تمرین+ گلوتامین تفاوت معنیداری مشاهده نشد (0.245 = p). نتیجهگیری: به طور کلی میتوان نتیجه گیری کرد که مصرف مکمل ارگانیک، شیوهی مناسبی جهت جلوگیری از کاهش بیان و میزان آسیبهای وارده به تارهای عضلانی پس از ورزش مقاومت با شدت بالا است.
|
|
کلیدواژه
|
اسپیرولینا، ژن myod، عضله کند انقباض، آسیب عضلانی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, گروه فیزیولوژی ورزش, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان, گروه فیزیولوژی ورزش, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
simultaneous effect of a high-intensity resistance training with organic and inorganic supplements on myod gene expression in the horseshoe muscle of adult male mice
|
|
|
|
|
Authors
|
zandi ameneh ,bagherpoor tahereh ,nemati nematolah
|
|
Abstract
|
background & aims: increasing the intensity of physical activity and as a result increasing oxidative stress causes free radicals in the body and these free radicals destroy cell biological structures such as proteins, fats, membranes, and structures. they are inherited. considering that taking supplements can be a good way to control the effects of strenuous physical activity; therefore, it is important to study the mechanism of action of complementary compounds of organic and non-organic origin and compare their effects and performance at the biochemical and genetic level. in this regard, the study of the expression of genes related to the inhibition of oxidative stress can be a direct and appropriate solution to evaluate the function of various supplements. the satellite cells beneath the skeletal muscle basement membrane are adjacent to myofibrillar sarcoma and makeup 2 to 7% of the nuclei of a muscle fiber. the number of satellite cells depends on the type of muscle fiber, age, and species. the amount of these cells varies at different ages; in the neonatal, adult, and older mice, they make up 30%, 4%, and 2% of the muscle nuclei, respectively, and as they age, the decrease in satellite cells increases the number of muscle nuclei. it becomes glycolytic fibers. the migration capacity of satellite cells depends on the integrity and integrity of the cell's basement membrane. after rupture (high-intensity destruction) of the basement membrane by muscle damage, satellite cells migrate to adjacent damaged myofibrils using tissue connections, but only if tissue damage is limited. and if there is no rupture in the basal lamina, the satellite cells move to the affected area from the beginning of the healthy myofibril section (below the membrane) to participate in the repair of muscle tissue. activation of satellite cells (six hours after muscle injury) rapidly increases the expression of the myod gene, which is why this factor transcribes into adult skeletal muscle, activates and multiplies satellite cells. they take into account. the amount of myod transcription factor mrna varies at different ages and is more pronounced in fast-twitch muscles. in animal models, the amount of myod gene protein is lower in the fast and slow-twitch muscles of older mice. this value is lowest in the horseshoe muscle and therefore the response of the horseshoe myod gene (slow-twitch muscle) is also lower than that of the plantaris muscle (fast-twitch muscle). in addition, the effects of supplements on myod gene expression in muscle have not been studied, but in a study, the protective effect of organic spirulina supplementation in preventing the destruction of hereditary structures in mice has been shown and appears. consumption of this supplement is a good way to prevent injuries caused by oxidative stress in muscle, and most of the research done on this gene has paid less attention to slow-twitch and fast-twitch muscle contraction and experimental models (animal and human).
|
|
Keywords
|
spirulina ,myod gene ,slow-twitch muscle ,muscle injury
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|