在正常缺氧或血液流量限制下进行的冲刺间隔运动期间的DNA甲基化变化:一项针对男性的试点研究
Robert Solsona1,2, Tom Normand-Gravier2,3, Fabio Borrani1
1Institute of Sport Sciences, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland.
Physiological reports
|June 7, 2024
概括
冲刺间隔训练可以促进唾液中的全球DNA甲基化,而血流限制 (BFR) 可能会增强这种效果. 运动强度会影响甲基化模式,将心血管应变与特定基因促进物甲基化联系起来.
科学领域:
- 运动生理学 运动生理学
- 表观遗传学 在表观遗传学中,表观遗传学是指表观遗传学.
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 基因甲基化是影响基因表达的关键表观遗传机制.
- 冲刺间歇训练 (SIT) 是一种强大的运动方式.
- 血液流量限制 (BFR) 用于增强运动适应性.
研究的目的:
- 调查SIT与BFR和没有BFR对人类唾液中DNA甲基化的影响.
- 探索运动条件,强度和表观遗传修饰之间的关系.
主要方法:
- 交叉研究设计涉及SIT会议在normoxia下,低氧与BFR,和引力诱导的BFR.
- 使用ELISA对全球DNA甲基化的分析.
- 在可诱导的氧化合成酶 (iNOS) 基因的促进子和增强子区域中使用甲基化敏感的限制酶量化甲基化.
主要成果:
- SIT显著增加了唾液中的全球DNA甲基化.
- 一个趋势表明,BFR进一步增强了全球甲基化增加.
- 运动后iNOS增强器区域 (e-iNOS) 的甲基化增加,独立于条件.
- 全球甲基化与肌肉氧化有正相关,而e-iNOS甲基化与肌肉氧化有负相关.
- p-iNOS甲基化与心率有关,这表明与心血管应变有联系.
结论:
- 一次SIT的发作有效地增加了唾液中的全球DNA甲基化.
- BFR可能会强化运动引起的全球甲基化增加.
- 在iNOS调节区域的特定表观遗传变化与运动强度和生理反应有关.
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