ネズミの体内では,最大限の身体的労力をかけて酸素を吸収する
David C Andrade1, Camila Salazar-Ardiles1,2, Camilo Toledo3
1Exercise Applied Physiology Laboratory, High Altitude Physiology and Medicine Research Center, Biomedical Department, Faculty of Health Sciences, University of Antofagasta, Antofagasta, Chile.
運動中に酸素の最大摂取量に影響を与える代謝センサーとして機能する. これらの細胞を抑制することで 運動の酸素消費を減らし,パフォーマンスを影響せず,最大限の運動における 細胞の役割を強調した.
科学分野:
- 循環器の生理学
- 神経科学
- 運動科学
背景:
- 運動中の代謝需要と一致しなければならない.
- カロチド体 (CB) グローマス細胞は,重要な代謝センサーとして提案されています.
- 運動代謝におけるCBの役割を理解することは,パフォーマンスと健康を最適化するために不可欠です.
研究 の 目的:
- ネズミの運動中の酸素吸収ピーク () にCBグローマス細胞の貢献を調査する.
- 運動能力に影響を与える代謝センサーとしてCBグローマス細胞が作用するかどうかを判断する.
主な方法:
- アデノ関連ウイルス (AAV) とクロザピン- N- オキシドを用いて,Wistar KyotoラットにおけるCBグローマス細胞の化学遺伝的阻害.
- 様々な刺激 (NaCN,低酸素,乳酸) に対する呼吸器,化学感覚,代謝反応の評価
- 運動パフォーマンスの評価と
主要な成果:
- 静止中の酸素消費と乳酸依存呼吸器応答を低下させた.
- NaCNと低酸素に対する CB 化学感覚と呼吸器の反応は著しく低下した.
- CB glomus細胞の化学遺伝的阻害は,運動期間に影響を与えることなく
結論:
- 運動中の代謝変化を感知する上で重要な役割を果たします
- これらの細胞は,最大限の努力中にピーク酸素吸収の増加を媒介するために不可欠です.
- CBは運動能力に影響を与える代謝センサーとして機能し,全体的な運動能力とは無関係です.
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