پایش پاسخهای استرسی و التهابی سیستمیک متعاقب پروتکل تمرینی آکسفورد با و بدون مکمل گیاهی زنجبیل در مردان ورزشکار 2

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

چکیدهکراتین کیناز ،(HSP) هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر مکمل ضد التهابی زنجبیل بر تغییرات مقادیر پروتئین شوک گرماییبه ترتیب به عنوان مارکرهای استرس سلولی، آسیب سلولی و مارکر التهابی متعاقب (CRP) C و پروتئین واکنش پذیر (CK)اجرای پروتکل تمرینی قدرتی به روش آکسفورد (الگوی باردهی کاهنده) در مردان جوان والیبالیست بود.روششناسی: 20 مرد ورزشکار در یک طرح طولی به طور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی آکسفورد با و بدون مکمل زنجبیل(گروه تجربی) و گروه دارونما همراه با اجرای تمرین قدرتی آکسفورد (با و بدون دارونمایی موسوم به نشاسته) تقسیم شدند.آزمودنیهای گروه تجربی 3 گرم پودر زنجبیل را در سه وعده (هر وعده یک گرم) مصرف کردند. گروه دارونما نیز یک کپسولحاوی 1 گرم نشاسته (دارونما)، را با همان شیوه و مدت زمان گروه تجربی مصرف میکردند. خونگیری از آزمودنیهای تحقیق در3 مرحله بلافاصله قبل، بلافاصله بعد و 24 ساعت پس از انجام تمرین آکسفورد انجام شد. برای مطالعه اثر پروتکل تمرین قدرتی ویا اثر مکمل در مراحل مختلف از روش آنالیز واریانس در اندازه گیری های مکرر استفاده شد.در بلافاصله بعد از انجام CRP و CK و افزایش غیرمعنیدار مقادیر HSP نتایج: تمرین آکسفورد باعث افزایش معنی دار مقادیر 72آن شد و این افزایش حتی پس از 24 ساعت بعد از آن به وضعیت اولیه بازنگشت. مکملگیری زنجبیل باعث کاهش معنیدارشاخصهای استرسی و التهابی مذکور در مرحله ی بلافاصله بعد از اتمام تمرین آکسفورد شد، اما باعث مهار کامل این شاخصها درمقایسه با گروه دارونما نشد.بحث و نتیجهگیری: مصرف مکمل زنجبیل قبل از اجرای فعالیتهای ورزشی یک روش درمانی جایگزین برای مهار افزایش و یاتخفیف اثرات التهابی و استرسی ناشی از پروتکل تمرینی سنگین میباشد.

کلیدواژه‌ها


  1. منابع
  2. رجبی حمید، رزمجو سحر، جنتی معصومه، ظریفی
  3. آیدین( 1389 ). ارتباط پاسخهای عاملهای رشدی شبه
  4. انسولینی و کراتین کیناز پس از یک جلسه و دورهی
  5. شش هفتهای مقاومتی هرمی و هرمی واژگون در
  6. .29-42 :( 50) دختران غیر ورزشکار.المپیک. 2
  7. Miles MP., Andring JM., Pearson SD., Gordon
  8. LK., Kasper C., Depner CM., et al. (2008).
  9. Diurnal variation, response to eccentric
  10. exercise,and damage variables association of
  11. inflammatory mediators with muscle. J Appl
  12. Physiol .104: 451-458.
  13. Atashak S., Piri M., AfsharJafari M.,
  14. Azarbayjani A. (2010). Effects of 10 Week
  15. Resistance Training and Ginger Consumption on
  16. C-reactive protein and Some Cardiovascular
  17. Risk Factors in Obese Men. Physiology and
  18. Pharmacology. 14(3): 318-328.
  19. Ogawa K.,Sanada K., Machida S., Okutsu M.,
  20. Suzuki K. (2010). Resistance exercise traininginduced
  21. muscle hypertrophy was associated with
  22. reduction of inflammatory markers in elderly
  23. women. Mediators Inflamm . doi: 1155/171023.
  24. Grebenyuk ES., Stupnikova TV., Sakharov DA.,
  25. Shleptsova VA., Sashchenko LP., Tonevitsky
  26. EA. (2010). Long-term exercises increase the
  27. concentration of HspBP1, a co-chaperone of 70-
  28. KDa heat shock protein. Bull Exp Biol Med .
  29. (5): 640-4.
  30. Calabrese V., Cornelius C., Leso V., Trovato-
  31. Salinaro A., Ventimiglia B., Cavallaro M., et al.
  32. (2012). Oxidative stress, glutathione status,
  33. sirtuin and cellular stress response in type 2
  34. diabetes . Biochim Biophys Acta . 1822(5): 729-
  35. Yuji O., Hisashi N., Mitsutoshi K., Takao S.,
  36. Junichiro A., Shizuo K. (2006). Sprint-interval
  37. Training Induces Heat Shock Protein 72 In Rat
  38. Skeletal Muscles. Journal of Sports Science and
  39. Medicine . 194-201.
  40. Hamilton KL., Powers SK., Sugiura T., Kim S.,
  41. Lennon S., Tumer N., Mehta JL. (2001). Shortterm
  42. exercise training can improve myocardial
  43. tolerance to I/R without elevation in heat shock
  44. proteins. Am J Physiol Heart Circ Physiol .
  45. -1352.
  46. Milne K.J, Noble E.G. (2002). Exercise-induced
  47. elevation of HSP70 is intensity dependent.
  48. Journal of Applied Physiology . 93: 561-568.
  49. Morton JP., Maclaren DP., Cable NT., Campbell
  50. IT., Evans L., Bongers T., et al. (2007). Elevated
  51. core and muscle temperature to levels
  52. comparable to exercise do not increase heat
  53. shock protein content of skeletal muscle of
  54. physically active men. Acta Physiol (Oxf).
  55. (4):319-27.
  56. . دبیدی روشن ولیاله، عبدی حمزه کلایی هدی
  57. ). تاثیر دمای محیط بر تغییر ناشی از تمرین )
  58. برونگرایی مقادیر پروتئین شوک گرمایی در دختران
  59. .77-99 : فعال. حرکت. 23
  60. Febbraio MA., Steensberg A., Walsh R.,
  61. Koukoulas I., van Hall G., Saltin B., et al.
  62. (2002). Reduced glycogen availability is
  63. associated with an elevation in HSP72 in
  64. contracting human skeletal muscle. Journal of
  65. Physiology. 538: 911–917.
  66. . دبیدی روشن ولی اله، عبدی حمزه کلایی هدی،
  67. موسوی سید غلامرضا ( 1387 ). تاثیر یک جلسه دوی
  68. استقامتی فزاینده و تمرین با وزنه بر پاسخ پروتئین
  69. شوک گرمایی زنان جوان فعال. علوم حرکتی و ورزش.
  70. .77-86 :12
  71. Black C.D., & Oconnor, P.J. (2008). Acute
  72. effects of dietary ginger on quadriceps muscle
  73. pain during moderate-intensity cycling exercise.
  74. Int J Sport Nutr Exerc Metab, 18(6) :653-64.
  75. Tkačova J., Angelovičova M. (2012). Heat
  76. Shock Proteins (HSPs): a Review.Animal
  77. Science and Biotechnologies. 45 (1).
  78. da Silva D.P., Curty V., Areas JM., Souza S.C.,
  79. Hackney A.C., Machado M. (2009).
  80. Comparison Of Delorme With Oxford
  81. Resistance Training Techniques: Effects Of
  82. Training On Muscle Damage Markers.Biology of
  83. Sport . 77-81
  84. Sesti F., Tsitsilonis OE., Kotsinas A., Trougakos
  85. IP. (2012). Oxidative stress-mediated
  86. biomolecular damage and inflammation in
  87. tumorigenesis. 26(3):395-402.
  88. Federico A., Morgillo F., Tuccillo C., Ciardiello
  89. F., Loguercio C.(2007). Chronic inflammation
  90. and oxidative stress in human carcinogenesis. Int
  91. J Cancer .121(11):2381-6.
  92. Piva SJ., Tatsch E., De Carvalho JA., Bochi GV.,
  93. Kober H,, Duarte T.,et al. (2012). Assessment of
  94. Inflammatory and Oxidative Biomarkers in
  95. Obesity and Their Associations with Body Mass
  96. Index. Inflammation .
  97. Simar D., Malatesta D., Mas E., Delage M.,
  98. Caillaud C. (2012). Effect of an 8-weeks aerobic
  99. training program in elderly on oxidative stress
  100. and HSP72 expression in leukocytes during
  101. پایش پاسخهای استرسی و التهابی سیستمیک متعاقب پروتکل تمرینی آکسفورد با و بدون مکمل گیاهی زنجبیل در مردان ورزشکار 847
  102. antioxidant supplementation.J Nutr Health Aging
  103. . 16(2): 155-61.
  104. Grzanna R., Phan P., Polotsky A., Lindmark L.,
  105. Frondoza CG. (2004). Ginger extract inhibits
  106. beta-amyloid peptide induced cytokine and
  107. chemokine expression in cultured THP-1
  108. monocytes. J Altern Complement Med . 10:
  109. -1013.
  110. Ueda H., Ippoushi K., Takeuchi A. (2010).
  111. Repeated oral administration of a squeezed
  112. ginger (Zingiber officinale) extract augmented
  113. the serum corticosterone level and had antiinflammatory
  114. properties. Biosci Biotechnol
  115. Biochem . 74(11):2248-52.
  116. Shimoda H., Shan SJ., Tanaka J., Seki A., Seo
  117. JW., Kasajima N.(2010). Anti-inflammatory
  118. properties of red ginger (Zingiber officinale var.
  119. Rubra) ) extract and suppression of nitric oxide
  120. production by its constituents.J med food .
  121. (1):156-62.
  122. Penna SC., Medeiros MV., Aimbire FS., Faria-
  123. Neto HC., Sertie JA., Lopes-Martins RA.(2003).
  124. Anti-inflammatory effect of the hydralcoholic
  125. extract of Zingiber officinale rhizomes on rat
  126. paw and skin edema. Phytomedicine. 10(5):381-
  127. Ojewole JA., Analgesic.(2006).
  128. antiinflammatory and hypoglycaemic effects of
  129. ethanol extract of Zingiber officinale (Roscoe)
  130. rhizomes (Zingiberaceae) in mice and rats.
  131. Phytother Res . 20(9):764-72.
  132. Andrzejewski M., Marcin., Chmura J., Wiacek.,
  133. Magdalena., Zubrzycki Igor Z(2008). The
  134. influence of individualizing physical lods on
  135. speed, ceratin kinaz activity and lactate
  136. dehydrogenize in football players. Biology of
  137. Sport . 25(2):135-146.
  138. Glyn H., Michael H., Stuart G., Jamie T., Phillip
  139. G., Duncan N.(2012). Exercise-induced muscle
  140. damage is reduced in resistance-trained males by
  141. branched chain amino acids: a randomized,
  142. double-blind, placebo controlled study. Journal
  143. of the International Society of Sports Nutrition .
  144. Christian., Natalie J., Basu S.,Bengt V., Anders
  145. K., Lars-Bo¨rje., et al.(2006). Vitamin E isoformspecific
  146. inhibition of the exercise-induced .heat
  147. shock protein 72 expression in humans. J Appl
  148. Physiol . 1679–1687.
  149. Martin W., Gary J., Walker., Nicolette C.,
  150. Bishop. (2006). Effect of caffeine
  151. supplementation on the extracellular heat shock
  152. protein 72 response to exercise. J Appl Physiol .
  153. : 1222–1227.
  154. Christopher D. Black., Marttew P., David J.,
  155. Patrick J.(2010). Ginger (Zingiber officinale)
  156. Reduces Muscle Pain Caused by Eccentric
  157. Exercise. The Journal of Pain .11: 894-903.
  158. Khassaf M., McArdle A., Esanu C., Vasilaki A.,
  159. McArdle F., Griffiths RD., et al. (2003). Effect
  160. of vitamin C supplements on antioxidant defence
  161. and stress proteins in human lymphocytes and
  162. skeletal muscle. J Physiol. 549: 645–652
  163. Dugasani S., Pichika MR., Nadarajah VD.,
  164. Balijepalli MK., Tandra S., Korlakunta JN.
  165. (2010). Comparative antioxidant and antiinflammatory
  166. effects of [6]-gingerol, [8]-
  167. gingerol, [10]-gingerol and [6]-shogaol. J
  168. Ethnopharmacol . 127(2):515-20.
  169. Ghasemzadeh A., Jaafar HZ., Rahmat A.(2010).
  170. Antioxidant activities, total phenolics and
  171. flavonoids content in two varieties of Malaysia
  172. young ginger (Zingiber officinale Roscoe).
  173. Molecules .14: 15(6):4324-33.
  174. Ghasemzadeh A., Jaafar HZ., Rahmat A., Wahab
  175. PE., Halim MR.(2010). Effect of Different Light
  176. Intensities on Total Phenolics and Flavonoids
  177. Synthesis and Anti- oxidant Activities in Young
  178. Ginger Varieties (Zingiber officinale Roscoe).Int
  179. J Mol Sci . 11(10):3885-97.
  180. Ramadan G., Al-Kahtani MA., El-Sayed WM.
  181. (2011). Anti-inflammatory and anti-oxidant
  182. properties of Curcuma longa (turmeric) versus
  183. Zingiber officinale (ginger) rhizomes in rat
  184. adjuvant-induced arthritis. Inflammation .34(4):
  185. -301.
  186. Habib SHM., Makpol S., Hamid NA., Das D.,
  187. Ngah WZ., Yusof YAM. (2008). Ginger extract
  188. (Zingiber officinale) hasanti-cancerand antiinflammatory
  189. effects on ethionine-induced
  190. hepatomarats. Clinics. 63: 807- 13.
  191. van RB., Tao Y., Li W.(2011). Cyclooxygenase-
  192. inhibitors in ginger (Zingiber officinale).
  193. Fitoterapia .82(1):38-43.
  194. Nurtjahja-Tjendraputra E., Ammit AJ.,
  195. Roufogalis BD., Tran VH., Duke CC. (2003).
  196. Effective anti-platelet and COX-1 enzyme
  197. inhibitors from pungent constituents of ginger.
  198. Thromb Res . 111(4-5):259-65.
  199. Frondoza CG., Sohrabi A., Polotsky A., Phan
  200. PV., Hungerford DS., Lindmark L. (2004). An in
  201. vitro screening assay for inhibitors of
  202. proinflammatory mediators in herbal extracts
  203. using human synoviocyte cultures. In Vitro Cell
  204. Dev Biol Anim . 40(3-4):95-101.
  205. Tripathi S., Bruch D., Kittur DS. (2008). Ginger
  206. extract inhibits LPS induced macrophage
  207. activation and function. BMC Complement
  208. Altern Med . 8: 1.
  209. Black, C.D., O’Connor p.j. (2008). Short term
  210. effects of 2-grams of dietary ginger on muscle
  211. pain, inflammation and disability induced by
  212. eccentric exercise .The Journal of Pain . 9(4):25
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 11 دی 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 11 دی 1399
  • تاریخ انتشار: 01 مهر 1391