$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

랫드를 이용한 헛개나무과병 열수추출물 투여가 운동에 의한 피로회복과 운동수행능력에 미치는 기전 규명
The Effects of Hovenia dulcis Fruit Hot Water Extracts on Anti-fatigue and Improvement of the Exercise Performance in SD Rats 원문보기

약학회지 = Yakhak hoeji, v.57 no.5, 2013년, pp.348 - 356  

나천수 ((주)생명의나무) ,  김희경 ((주)생명의나무) ,  김진범 ((주)생명의나무) ,  노현정 ((주)생명의나무) ,  엄나나 ((주)생명의나무) ,  노혜지 ((주)생명의나무) ,  나대승 (고려대학교 생명공학원) ,  동미숙 (고려대학교 생명공학원) ,  홍철이 ((주)생명의나무)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The present study investigated the effects of Hovenia Dulcis (HD) fruit extract powder on the improvement of physical activity, especially exercise capacity. Forty mice were divided into 4 groups including normal controls, negative controls, 100 (HD-100) and 200 (HD-200) mg/kg HD fruit extract powde...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • Glucose는 탄수화물을 운동에너지원으로 사용하는 것에 대한 것을 알아보기 위한 실험이었다. 흥미롭게도, 이전 연구에서 생쥐의 탈진 수영운동 실시 시 glucose는 헛개나무과병추출물 투입과 함께 2주에서 감소되었으며, 4주 운동시에는 변화가 없었 지만,27) 탈진 운동이 아닌 본 연구에서는 운동하지 않은 정상대 조군과 운동을 수행한 음성대조군 사이에 유의한 차이가 없었으며 더욱이 헛개나무과병추출물을 투여한 군에서 음성대조군에 비해 유의한 차이가 없었다(Fig.
  • 27) 이 연구를 통해 헛개나무과병추출물이 피로회복과 운동수행능력 향상에 영향을 미치며 이를 통해 운동시간에 미치는 영향에 대해 좋은 결과를 보여 준 반면, 탈진운동을 기반으로 한 강제유영 운동에서 운동시간의 향상과 생체기전의 연관성을 설명하기에는 연구모델이 적합하지 않았다. 그러므로 본 연구는 헛개나무과병추출물의 운동능력 향상에 미치는 생체기전을 밝히기 위해 웅성 SD 랫드에 시험물질인 헛개나무과병추출분말을 반복 경구투여하면서, treadmill을 이용한 강제 달리기운동을 10일간 5회 실시하게 한 후, 혈액생화학적 검사 및 근육를 수행하여 운동능력 향상과 관련된 바이오마커를 평가함으로써 헛개나무과병추출물이 지구성 운동능력의 향상에 어떻게 영향을 미치는지 조사하였다.

가설 설정

  • 21-23) 또한, 미토콘드리아 Krebs 회로 효소인 citrate synthase(CS)는 에너지 대사과정에 중요한 역할을 하는 효소로 산화적 호흡능력을 평가하는 대사 지표이다.24) 골격근 내 미토콘드리아 호흡은 운동으로 인해 생성되는 대부분의 산화스트레스 원인이 된다. Holloszy 등25)은 운동 후 골격근에서 산화효소 활성이 증가하는 것을 보고했다.
본문요약 정보가 도움이 되었나요?

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
ALT의 특징은? 혈청 AST(Aspartate amino-transferase)와 ALT(Alaninetransferase)는 SGOT(Serum glutamic oxalate transaminase)와 SGPT(Serum glutamic pyruvate transaminase)로도 불리우며 이러한 amino-transferase는 keto acid와 amino acid간의 amino 기의 교환을 촉매하는 효소로서 심근경색증, 전염성 단핵구증, 전염성 간염, 기타 간질환의 marker로서 유용하게 쓰이고, 특히 ALT는 장기간의 격렬한 운동 시에 glutamate의 amino acid를 pyruvate로 전이 시키는 반응을 촉진시켜 단백질이 에너지로 사용될 수 있도록 작용하기도 한다고 한다.9) AST, ALT는 거의 모든 장기에 존재하고 특히 AST는 심장, 간장, 골격근에 많이 존재하며 ALT는 간장에 많이 존재하는데 혈청에는 각각 소량 존재하지만 과도한 운동 후에는 AST값의 상승을 가져오고 식사에 의한 영향은 거의 받지 않는 것으로 알려져 있다.
혈중 lactate 농도는 어떠한 지표로 사용되나? 혈중 lactate 농도는 운동 동안 무산소성 대사 정도를 측정하는데 유용한 지표로 탈진정도를 측정하는데 사용된다.19) 혈중 lactate 가 근육 내 lactate 생산 정도를 반영하는 지는 불분명하지만,20)근육 내 lactate는 간으로 이동되어 glucose로 전환되며 이는 다시 근육으로 이동하여 glycogen으로 전환된다.
장시간 지속적인 운동 중 경기 후반기에 운동수행능력을 증가 시키기 위해서는 체내에 저장되어 있는 glycogen 소모를 최소화할 필요가 있는 이유는? 장시간 지속적인 운동 중 경기 후반기에 운동수행능력을 증가 시키기 위해서는 체내에 저장되어 있는 glycogen 소모를 최소화할 필요가 있다. 그 이유는 저혈당이나 glycogen 고갈이 피로의원인 중 하나이기 때문이며 따라서 운동보조제의 성분을 구성할 때에는 glycogen 보충도 고려하여야 한다. 가장 흡수가 빠른 glucose를 운동 전 섭취하면 근수축의 지속시간을 증가시키고 근 피로를 지연시킬 수 있으며,5) 운동 중 glucose 투여는 운동 중 혈당의 증가와 회복기에서 혈중 lactate의 급격한 감소를 야기하여 운동수행능력과 운동피로의 회복에 효과가 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (41)

  1. Rubin, H. : Cancer as a dynamic developmental disorder. Cancer. Res. 45, 2935 (1985). 

  2. Aeschbacher, H. U. and Wurzner, H. P. : An evalution of constant and regular coffee in the Ames mutagenicity test. Toxicol. Letter. 5, 139 (1980). 

  3. 임윤택, 김영욱, 이철원 : 태권도선수를 위한 경기력 향상 보조물 (에르고제닉에이드) 고찰. 코칭능력개발지 9, 3 (2007). 

  4. 이하영, 백일영, 우진희 : Pyruvate 투여가 장시간 운동 시 혈중 피로물질과 지질성분에 미치는 영향. 체육과학연구 16, 18 (2005). 

  5. Pruett, E. D. : Glucose and insulin concentrations during prolonged work stress in men living on different diets. J. Appl. Physiol. 28, 199 (1970). 

  6. Hargreaves, M., Costill, D. L., Coggan, A., Fink, W. J. and Nishibata, I. : Effect of carbohydrate feedings on muscle glycogen utilization and exercise performance. Med. Sci. Sports. Exerc. 16, 219 (1984). 

  7. Holloszy, J. O. and Booth, F. W. : Biochemical adaptation to endurance exercise in muscle. Annu. Rev. Physiol. 38, 273 (1976). 

  8. 최은택, 조성봉 : 심폐기능이 최대 및 최대하 운동 시 혈청 젖산탈수소효소 활성도 및 동위효소 분포비의 변화에 미치는 영향. 한국체육학회지 33, 355 (1994). 

  9. Wilmore, H. J. : Exercise and Sport Science Review. Academic Press, New York, 1, 18, 71 (1973). 

  10. Garbus, J., Highman, B. and Altland, P. D. : Serum enzymes and lactic dehydrogenase isoenzymes after exercise and training in rats. Am. J. Physiol. 207, 467 (1964). 

  11. Agner, E., Kelbaek, H., Fogh-Anderson, N. and Morck, H. I. : Coronary and skeletal muscle enzyme changes during a 14km run. Acta. Med. Scand. 224, 183 (1988). 

  12. Munjal, D. D., McFadden, J. A., Matix, P. A., Coffman, K. D. and Cattaneo, S. M. : Changes in serum myoglobin, total creatine kinase, lactate dehydrogenase, and creatine kinase MB levels in runners. Clin. Biochem. 16, 195 (1983). 

  13. Nosaka, K. and Clarkson, P. M. : Influence of previous concentric exercise on eccentric exercise-induced muscle damage. J. Sports. Sci. 15, 477 (1997). 

  14. Gleeson, M., Blannin, A. K., Walsh, N. P., Field, C. N. and Pritchard, J. C. : Effect of exercise-induced muscle damage on the blood lactate response to incremental exercise in humans. Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 77, 292 (1998). 

  15. Horita, T., Komi, P. V., Nicol, C. and Kyrolainen, H. : Effect of exhausting stretch-shortening cycle exercise on the time course of mechanical behavior in the drop jump: possible role of muscle damage. Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 79, 160 (1999). 

  16. Lovlin, R., Cottle, W., Pyke, I., Kavanagh, M. and Belcastro, A. N. : Are induces of free radical damage related to exercise intensity. Eur. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 6, 313 (1987). 

  17. Criswell, D., Powers, S., Dodd, S., Lawler, J., Edwards, W., Renshler, K. and Grinton, S. : High intensity training-induced changes in skeletal muscle antioxidant enzyme activity. Med. Sci. Sports. Exerc. 25, 1135 (1993). 

  18. Salminen, A. and Vihiko, V. : Endurance training reduces the susceptibility of mouse skeletal muscle to lipid peroxidation in vitro. Acta. Physiol. Scand. 117, 109 (1983). 

  19. Astrand, P. O., Hallback, I., Hedman, R. and Saltin, B. : Blood lactates after prolonged severe exercise. J. Appl. Physiol. 18, 619 (1963). 

  20. Graham, T. E. : Oxygen delivery and blood and muscle lactate changes during muscular activity. Canad. J. Appl. Sport. Sci. 3, 153 (1978). 

  21. Krebs, H. A. : Gluconeogenesis. Proc. Roy. Soc. (Lond). 159, 545 (1964). 

  22. Krebs, H. A. and Woodford, M. : Fructose 1,6-diphosphatase in striated muscle. Biochem. J. 94, 436 (1965). 

  23. Opie, L. H. and Newsholme, E. A. : The activites of fructose 1,6 diphosphatase, phosphorfructokinase, phosphoenolpyruvate carboxykinase in white and red muscle. Biochem. J. 103, 391 (1967). 

  24. Spina, R. J., Chi, M. M., Hopkins, M. G., Nemeth, P. M., Lowry, O. H. and Holloszy, J. O. : Mitochondrial enzymes increase in muscle in response to 7-10 days of cycle exercise. J. Appl. Physiol. 80, 2250 (1996). 

  25. Holloszy, J. O., Oscai, L. B., Don, I. J. and Mole, P. A. : Mitochondrial citric acid cycle and related enzymes: adaptive response to exercise. Biochem. Biophys. Res. Commun. 40, 1368 (1970). 

  26. 나천수, 정남철, 양규환, 김세현, 정하숙, 동미숙 : 헛개나무 (Hovenia dulcis var. koreana) 과병 열수추출물의 간보호 및 혈중 알코올 저하 작용. 약학회지 48, 34 (2004). 

  27. 나천수, 홍철이, 나대승, 김진범, 윤순영, 이상범, 동미숙 : 헛개 나무 열매 열수추출물 투여에 의한 생쥐의 지구력 운동 수행 능력 향상 및 피로개선 효과. 생약학회지 44, 1 (2013). 

  28. Ohno, H., Yamashita, H., OoKawara, T. and Saitog, D. : Training effects on centration of immunoreactive SOD isoenzymes in human plasma. TogoKu. J. Exp. Med. 167, 301 (1992). 

  29. Alessio, H. M. and Goldfard, A. H. : Lipid peroxidation and scavenger enzymes during exercise : adaptative response to training. J. Appl. Physiol. 64, 1333 (1988). 

  30. Murase, T., Haramizu, S., Shimotoyodome, A., Tokimitsu, I. and Hase, T. : Green tea extract improves running endurance in mice by stimulating lipid utilization during exercise. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 290, R1550 (2006). 

  31. Na, C. S., Yoon, S. Y., Kim, J. B., Na, D. S., Dong, M. S., Lee, M. Y. and Hong, C. Y. : Anti-fatigue activity of Hovenia dulcis on a swimming mouse model through the inhibition of stress hormone expression and antioxidation. Am. J. Chin. Med. 41, 945 (2013). 

  32. Wilmore, J. H. and Costill, D. L. : Training for sport and activity: The physiological basis of the conditioning process. Wm C Brown Publication. Dubuque. USA, 32 (1988). 

  33. Hermansen, L. and Vaage, O. : Lactate disappearance and glycogen synthesis in human muscle after maximal exercise. Am. J. Physiol. 233, 422 (1977). 

  34. Keul, J., Doll, E. and Keppler, D. : Muskelstoffwechsel. Munchen. 247 (1969). 

  35. Asmussen, E. : Pyruvate and lactate content of the blood during and after muscular work. Acta. Physiol. Scand. 20, 125 (1949). 

  36. Aetland, P. D. and Highman, B. : Effect of exercise on serum enzyme values and tissues and tissues on serum enzyme values and tissues of rat. Am. J. Physiol. 201, 393 (1961). 

  37. Fowler, W. M., Chowdhury, S. R., Pearson, C. M., Gardner, G. and Bratton, R. : Changes in serum enzyme levels after exercise in trained and untrained subjects. J. Appl. Physiol. 17, 943 (1962). 

  38. 윤진환, 정일규. 휴먼 퍼포먼스와 운동생리학(전정판). 대경북스, 서울, pp. 86, 120, 280, 347, 349-350 (2011). 

  39. Janssen, G. M., Kuipers, H., Willems, G. M., Does, R. J., Janssen, M. P. and Geurten, P. : Plasma activity of muscle enzymes: quantification of skeletal muscle damage and relationship with metabolic variables. Int. J. Sports. Med. 10, 160 (1989). 

  40. 윤진환, 지용석, 우도영 : 카누선수의 암에르고미터 운동시 혈중 젖산, LDH와 CPK 활성변화. 한국체육교육학회지 7, 70 (2002). 

  41. Jeukendrup, A. E., Saris W. H. M. and Wagenmakers, A. J. M. : Fat metabolism during exercise: A Review. Int. J. Sports. Med. 19, 231 (1998). 

저자의 다른 논문 :

섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로