اثر شانزده هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال غیرفعال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدههدف: هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر 16 هفته تمرین هوازی منتخب بر استئوپونتین و استئوکلسین سرمی در زنان میانسال39 سال)، که هیچ گونه /375±3/ غیرفعال بود. روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 16 نفر از زنان میانسال غیر فعال ( 667فعالیت بدنی منظمی نداشتند، بطور انتخابی به عنوان آزمودنیهای تحقیق انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تجربی ( 9 نفر) و کنترل ( 7نفر) تقسیم شدند. نمونههای خونی ناشتایی قبل و بعد از 16 هفته تمرین هوازی جمعآوری شد. تمرینات منتخب هوازی باهمبسته و یومان t شدت 65 تا 70 % ضربان قلب هدف هر فرد، سه جلسه در هفته و به مدت 16 هفته انجام شد. از آزموناستفاده شد. α ≤0/ ویتنی برای مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی استئوپونتین و استئوکلسین در سطح معنیداری 05نتایج: نتایج بین گروهی تفاوت معنیداری را در تغییرات استئوپونتین و استئوکلسین گروه تمرین نسبت به گروه کنترل نشان داد (بهدر مقایسههای درون گروهی نیز گروه تمرین در هر دو شاخص افزایش معناداری را نشان داد .(p=0/ و 021 p=0/ ترتیب 023اما گروه کنترل تغییرات معناداری نشان نداد. بحث و نتیجه گیری: به نظر میرسد فعالیت هوازی طولانی مدت با .(p<0/05)شدت متوسط برای تغییر سبک زندگی زنان میانسال با هدف تقویت پروتئینهای مؤثر بر چگالی استخوان و جلوگیری از پوکی استخوانمفید باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. منابع
  2. Alizadeh Z, Kohdany F, Larijani B, Hatmi,
  3. Khosravi S and Sotodeh G. (2010).
  4. Comparison of lifestyle in postmenopausal
  5. women with normal and abnormal bone
  6. density in Shariati Hospital. Journal of
  7. Nursing and Midwifery, Tehran University of
  8. Medical Sciences (life). 16(2): 38-46
  9. (Persian).
  10. Hassanzadeh H , Gozashti MH, Dehkhoda M
  11. R, Kazemi A. (2012). Effect of calcium,
  12. vitamin D and Exercise combined on PTH and
  13. alkaline phosphatase activity in
  14. postmenopausal women. Medical Journal of
  15. Mashhad University of Medical Sciences.
  16. (2): 96-101(Persian).
  17. Lee S.Simon M. (2007).Osteoporosis. Rheum
  18. Dis Clin N Am. 33:149-76
  19. Reis J, Silva F C E, Queiroga C, Lucena S,
  20. Potes J.(2011). Bone Mechanotransduction: A
  21. review. Journal of Biomedical and
  22. Bioengineering. 2(1):37-44.
  23. O’Brien M. (2001). Exercise and osteoporosis.
  24. Irish journal of medical science. 170(1):58-62.
  25. Roach H.(1994). Why does bone matrix
  26. contain non-collagenous proteins? The
  27. possible roles of osteocalcin, osteonectin,
  28. osteopontin and bone sialoprotein in bone
  29. mineralisation and resorbtion. Cell Biology
  30. International. 18(6):617-28.
  31. Thurner PJ, Chen CG, Ionova-Martin S, Sun
  32. L, Harman A, Porter A, et al.(2010).
  33. Osteopontin deficiency increases bone
  34. fragility but preserves bone mass. Bone.
  35. (6):1564-73.
  36. Ashki M, Amirizadeh N, Jalili M A,Hayati
  37. Roudbari N, Mohammadi M H and Amani M.
  38. (2011). The differentiation of human
  39. mesenchymal stem cells into osteoblasts and
  40. evaluate osteopontin and osteocalcin gene
  41. expression. Blood Journal. 8(4), 251-
  42. (Persian).
  43. Bottaro MF, Reis VM, Oliveira R, Bezerra L,
  44. Abdhala L, Lima RM, et al. (2010). Efecto del
  45. Yoga sobre el Metabolismo Oseo en Mujeres
  46. Post-Menopausicas. Journalof Exercise
  47. Physiologyonline(JEPonline).13(4):1097-975.
  48. Tartibian B, Motabsaii N . (2008). Effects of 9
  49. weeks vigorous aerobic exercise on
  50. parathyroid hormone and markers of bone
  51. metabolism in young women. Olympics
  52. Journal. 16(4), 88-79(Persian).
  53. Humphries B, Fenning A, Dugan E, Guinane
  54. J, MacRae K. (2009). Whole-body vibration
  55. effects on bone mineral density in women
  56. with or without resistance training. Aviation,
  57. space, and environmental medicine.
  58. (12):1025-1031.
  59. Saino H, Luther F, Carter D, Natali A, Turner
  60. D, Shahtaheri S, et al.(2003). Evidence for an
  61. extensive collagen type III proximal domain
  62. in the rat femur: II. Expansion with exercise.
  63. Bone. 32(6):660-8.
  64. Nishiyama S, Tomoeda S, Ohta T, Higuchi A,
  65. Matsuda I. (1988). Differences in basal and
  66. postexercise osteocalcin levels in athletic and
  67. nonathletic humans. Calcified tissue
  68. international. 43(3):150-154.
  69. Kitareewan W, Boonhong J, Janchai S,
  70. Aksaranugraha S. (2011). Effects of the
  71. treadmill walking exercise on the biochemical
  72. bone markers. Journal of the Medical
  73. Association of Thailand= Chotmaihet
  74. thangphaet. 94:S10
  75. هاجر عباس زاده صورتی و همکاران
  76. Lin C-F, Huang T-h, Tu K-C, Lin LL, Tu YH,
  77. Yang R-S. (2012). Acute effects of
  78. plyometric jumping and intermittent running
  79. on serum bone markers in young males.
  80. European journal of applied physiology.
  81. (4):1475-84.
  82. Khorshidi D, Matin Homaee H, Azerbaijani
  83. MA (2011). Effects of aerobic training on
  84. serum levels of alkaline phosphatase and
  85. osteocalcin in patients with type 2 diabetes.
  86. Journal of Medical Sciences, Yazd. 19(5):
  87. -685(Persian).
  88. Bagheri L, Salami F., Hedayati M., and Rayisi
  89. J. (2009). Effects of selective aerobic exercise
  90. on estrogen levels, parathyroid, calcium,
  91. alkaline phosphatase, and albumin levels in
  92. elderly women. Journal of Aging. 4(12): 26-
  93. (Persian).
  94. Creighton DL, Morgan AL, Boardley D,
  95. Brolinson PG. (2001). Weight-bearing
  96. exercise and markers of bone turnover in
  97. female athletes. Journal of Applied
  98. physiology. 90(2):565-570.
  99. Tartibian B, Maleki BH, Abbasi A. (2010) .
  100. the calciotropic hormone response to omega-3
  101. supple-mentation during long-term weightbearing
  102. exercise training in post menopausal
  103. women. Journal of Sports Science and
  104. Medicine. 9:245-252.
  105. Tartibian B, Hajizadeh Maleki B, Kanaley J,
  106. Sadeghi K.(2011). Long-term aerobic exercise
  107. and omega-3 supplementation modulate
  108. osteoporosis through inflammatory
  109. mechanisms in post-menopausal women: a
  110. randomized, repeated measures study. Nutr
  111. Metab (Lond). 8:71.
  112. Umemura Y, Nagasawa S, Honda A, Singh R.
  113. (2008). High-impact exercise frequency per
  114. week or day for osteogenic response in rats.
  115. Journal of bone and mineral metabolism.
  116. (5):456-460.
  117. Morgan A, Weiss Jarrett J. (2011). Markers of
  118. bone turnover across a competitive season in
  119. female athletes: a preliminary investigation.
  120. Journal of sports medicine and physical
  121. fitness. 51(3):515-24.
  122. Wiklund P, Nordström A, Högström M,
  123. Alfredson H, Engström P, Gustafsson T, et al.
  124. ( 2012) .High‐impact loading on the skeleton
  125. is associated with a decrease in glucose levels
  126. in young men. Clinical endocrinology.
  127. (6):823-7.
  128. Rogers RS, Dawson AW, Wang Z, Thyfault
  129. JP, Hinton PS. (2011). Acute response of
  130. plasma markers of bone turnover to a single
  131. bout of resistance training or plyometrics.
  132. Journal of applied physiology. 111(5):1353-
  133. You J, Yellowley C, Donahue H, Zhang Y,
  134. Chen Q, Jacobs C. (2000). Substrate
  135. deformation levels associated with routine
  136. physical activity are less stimulatory to bone
  137. cells relative to loading-induced oscillatory
  138. fluid flow. Journal of biomechanical
  139. engineering. 122(4):387.