若年健常者男性における温浴を併用した運動療法が血中BDNF濃度に与える影響
【目的】健常若年男性における40℃頚下浸水と自転車エルゴメーターを用いた15分間の持久運動の併用が,血清BDNFの濃度変化に与える影響を評価することを目的とした. 【方法】実験は,パラレルデザインで実施した.10名の健常男性を対象とし(年齢23.7±0.8歳),介入群は,40℃の頚下浸水(head-out water immersion:HOI)と自転車エルゴメーター運動を組み合わせた群とし(40℃ HOI-ex),比較対照群は,40℃のHOIのみとした. 30分間の安静後,40℃ HOI-exまたは40℃ HOIを15分間実施し,30分間の回復を設けた.実験中は,心拍数,血圧,深部温度...
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| Published in | 日本温泉気候物理医学会雑誌 Vol. 86; no. 2; pp. 33 - 40 |
|---|---|
| Main Authors | , , |
| Format | Journal Article |
| Language | Japanese |
| Published |
一般社団法人 日本温泉気候物理医学会
14.05.2023
日本温泉気候物理医学会 |
| Subjects | |
| Online Access | Get full text |
| ISSN | 0029-0343 1884-3697 |
| DOI | 10.11390/onki.2353 |
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| Abstract | 【目的】健常若年男性における40℃頚下浸水と自転車エルゴメーターを用いた15分間の持久運動の併用が,血清BDNFの濃度変化に与える影響を評価することを目的とした. 【方法】実験は,パラレルデザインで実施した.10名の健常男性を対象とし(年齢23.7±0.8歳),介入群は,40℃の頚下浸水(head-out water immersion:HOI)と自転車エルゴメーター運動を組み合わせた群とし(40℃ HOI-ex),比較対照群は,40℃のHOIのみとした. 30分間の安静後,40℃ HOI-exまたは40℃ HOIを15分間実施し,30分間の回復を設けた.実験中は,心拍数,血圧,深部温度(食道温)を連続的に測定した.採血は30分間の安静後,実施直後,回復15分後,30分後で実施した.解析項目は,血清BDNF,P-セレクチン,血小板数,ヘモグロビン,ヘマトクリット,血漿コルチゾール,乳酸を測定した. 【結果】血清BDNF濃度は,40℃ HOI-exにおいて安静時と比較し,実施直後,回復15分後に有意な増加が観察された.40℃ HOIでは,血清BDNF濃度の変化は観察されなかった.深部温度は,40℃ HOI-ex,40℃ HOIにおいて安静時と比較し,実施直後,回復15分後,回復30分後に有意に増加し,群間差がみられた.血小板数は,40℃ HOIおよび40℃ HOI-ex共に変化はなかった.40℃ HOI-exのP-セレクチンは,安静時と比較し,実施直後,回復15分後に有意な増加が観察された.40℃ HOIでは,P-セレクチンの変化は観察されなかった. 【考察】40℃の頸下浸水と自転車エルゴメーター運動の併用は,15分間の短時間で血清BDNF濃度を増加させることができる.本研究における血清BDNF濃度の増加は,P-セレクチンが増加していることから,血小板由来である可能性が示唆される. |
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| AbstractList | 「抄録」【目的】健常若年男性における40℃頚下浸水と自転車エルゴメーターを用いた15分間の持久運動の併用が, 血清BDNFの濃度変化に与える影響を評価することを目的とした. 【方法】実験は, パラレルデザインで実施した. 10名の健常男性を対象とし (年齢23.7±0.8歳), 介入群は, 40℃の頚下浸水 (head-out water immersion : HOI) と自転車エルゴメーター運動を組み合わせた群とし (40℃ HOI-ex), 比較対照群は, 40℃のHOIのみとした. 30分間の安静後, 40℃ HOI-exまたは40℃ HOIを15分間実施し, 30分間の回復を設けた. 実験中は, 心拍数, 血圧, 深部温度 (食道温) を連続的に測定した. 採血は30分間の安静後, 実施直後, 回復15分後, 30分後で実施した. 解析項目は, 血清BDNF, P-セレクチン, 血小板数, ヘモグロビン, ヘマトクリット, 血漿コルチゾール, 乳酸を測定した. 【結果】血清BDNF濃度は, 40℃ HOI-exにおいて安静時と比較し, 実施直後, 回復15分後に有意な増加が観察された. 40℃ HOIでは, 血清BDNF濃度の変化は観察されなかった. 深部温度は, 40℃ HOI-ex, 40℃ HOIにおいて安静時と比較し, 実施直後, 回復15分後, 回復30分後に有意に増加し, 群間差がみられた. 血小板数は, 40℃ HOIおよび40℃ HOI-ex共に変化はなかった. 40℃ HOI-exのP-セレクチンは, 安静時と比較し, 実施直後, 回復15分後に有意な増加が観察された. 40℃ HOIでは, P-セレクチンの変化は観察されなかった. 【考察】40℃の頸下浸水と自転車エルゴメーター運動の併用は, 15分間の短時間で血清BDNF濃度を増加させることができる. 本研究における血清BDNF濃度の増加は, P-セレクチンが増加していることから, 血小板由来である可能性が示唆される. 【目的】健常若年男性における40℃頚下浸水と自転車エルゴメーターを用いた15分間の持久運動の併用が,血清BDNFの濃度変化に与える影響を評価することを目的とした. 【方法】実験は,パラレルデザインで実施した.10名の健常男性を対象とし(年齢23.7±0.8歳),介入群は,40℃の頚下浸水(head-out water immersion:HOI)と自転車エルゴメーター運動を組み合わせた群とし(40℃ HOI-ex),比較対照群は,40℃のHOIのみとした. 30分間の安静後,40℃ HOI-exまたは40℃ HOIを15分間実施し,30分間の回復を設けた.実験中は,心拍数,血圧,深部温度(食道温)を連続的に測定した.採血は30分間の安静後,実施直後,回復15分後,30分後で実施した.解析項目は,血清BDNF,P-セレクチン,血小板数,ヘモグロビン,ヘマトクリット,血漿コルチゾール,乳酸を測定した. 【結果】血清BDNF濃度は,40℃ HOI-exにおいて安静時と比較し,実施直後,回復15分後に有意な増加が観察された.40℃ HOIでは,血清BDNF濃度の変化は観察されなかった.深部温度は,40℃ HOI-ex,40℃ HOIにおいて安静時と比較し,実施直後,回復15分後,回復30分後に有意に増加し,群間差がみられた.血小板数は,40℃ HOIおよび40℃ HOI-ex共に変化はなかった.40℃ HOI-exのP-セレクチンは,安静時と比較し,実施直後,回復15分後に有意な増加が観察された.40℃ HOIでは,P-セレクチンの変化は観察されなかった. 【考察】40℃の頸下浸水と自転車エルゴメーター運動の併用は,15分間の短時間で血清BDNF濃度を増加させることができる.本研究における血清BDNF濃度の増加は,P-セレクチンが増加していることから,血小板由来である可能性が示唆される. |
| Author | 大古, 拓史 梅本, 安則 田島, 文博 |
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| References | 22) Heber S, Volf I: Effects of physical (in)activity on platelet function. Biomed Res Int 2015; 2015: 1-11. 19) Rachel DG, Mermelstein PG: Brain-derived neurotrophic factor activation of NFAT (nuclear factor of activated T-cells)-dependent transcription: a role for the transcription factor NFATc4 in neurotrophin-mediated gene expression. J Neurosci 2003; 23(22): 8125-8134. 3) Buchman AS, Boyle PA, Yu L, et al: Total daily physical activity and the risk of AD and cognitive decline in older adults. Neurology 2012; 78(17): 1323-1329. 8) Barde YA, Edgar D, Thoenen H: Purification of a new neurotrophic factor from mammalian brain. EMBO J 1982; 1(5): 549-553. 20) Hashikawa N, Utaka Y, Ogawa T, et al: HSP105 prevents depression-like behavior by increasing hippocampal brain-derived neurotrophic factor levels in mice. Sci Adv 2017; 3(5): e1603014. 18) Kojima D, Nakamura T, Banno M, et al: Head-out immersion in hot water increases serum BDNF in healthy males. Int J Hyperthermia 2017; 20: 1-6. 5) Schulz KH, Gold SM, Witte J, et al: Impact of aerobic training on immuno-endocrine parameters, neurotrophic factors, quality of life and coordinative function in multiple sclerosis. J Neurol Sci 2004; 225(1-2): 11-18. 10) Kim MW, Bang MS, Han TR, et al: Exercise increased BDNF and trkB in the contralateral hemisphere of the ischemic rat brain. Brain Res 2005; 1052(1): 16-21. 13) Vedovelli K, Giacobbo BL, Corrêa MS, et al: Multimodal physical activity increases brain-derived neurotrophic factor levels and improves cognition in institutionalized older women. Geroscience 2017; 39(4): 407-417. 1) Carroll S, Dudfield M: What is the relationship between exercise and metabolic abnormalities? A review of the metabolic syndrome. Sports Med 2004; 34(6): 371-418. 15) Hötting K, Schickert N, Kaiser J, et al: The effects of acute physical exercise on memory, peripheral BDNF, and cortisol in young adults. Neural Plast 2016; 2016: 6860573. 17) Goekint M, Roelands B, Heyman E, et al: Influence of citalopram and environmental temperature on exercise-induced changes in BDNF. Neurosci Lett 2011; 494(2): 150-154. 9) Pedersen BK, Pedersen M, Krabbe KS, et al: Role of exercise-induced brain-derived neurotrophic factor production in the regulation of energy homeostasis in mammals. Exp Physiol 2009; 94(12): 1153-1160. 14) Ferris LT, Williams JS, Shen CL: The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(4): 728-734. 16) Santos CC, Diniz TA, Inoue DS, et al: Influence to high-intensity intermittent and moderate-intensity continuous exercise on indices of cardio-inflammatory health in men. J Exerc Rehabil 2016; 12(6): 618-623. 21) Fujimura H, Altar CA, Chen R, et al: Brain-derived neurotrophic factor is stored in human platelets and released by agonist stimulation. Thromb Haemost 2002; 87(4): 728-734. 11) Sasaki Y, Sasaki M, Kataoka-Sasaki Y, et al: Synergic effects of rehabilitation and intravenous infusion of mesenchymal stem cells after stroke in rats. Phys Ther 2016; 96(11): 1791-1798. 2) Cotman CW, Berchtold NC: Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci 2002; 25(6): 295-301. 12) Neeper SA, Gómez-Pinilla F, Choi J, Cotman CW: Physical activity increases mRNA for brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in rat brain. Brain Res 1996; 726(1-2): 49-56. 7) Oliff HS, Berchtold NC, Isackson P, et al: Exercise-induced regulation of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) transcripts in the rat hippocampus. Brain Res Mol Brain Res 1998; 61(1-2): 147-153. 6) Krabbe KS, Nielsen AR, Krogh-Madsen R, et al: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and type 2 diabetes. Diabetologia 2007; 50(2): 431-438. 4) Ahlskog JE: Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease? Neurology 2011; 77(3): 288-294. 23) Issa G, Wilson C, Terry AV, et al: An inverse relationship between cortisol and BDNF levels in schizophrenia: data from human postmortem and animal studies. Neurobiol Dis 2010; 39(3): 327-333. |
| References_xml | – reference: 1) Carroll S, Dudfield M: What is the relationship between exercise and metabolic abnormalities? A review of the metabolic syndrome. Sports Med 2004; 34(6): 371-418. – reference: 2) Cotman CW, Berchtold NC: Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci 2002; 25(6): 295-301. – reference: 19) Rachel DG, Mermelstein PG: Brain-derived neurotrophic factor activation of NFAT (nuclear factor of activated T-cells)-dependent transcription: a role for the transcription factor NFATc4 in neurotrophin-mediated gene expression. J Neurosci 2003; 23(22): 8125-8134. – reference: 18) Kojima D, Nakamura T, Banno M, et al: Head-out immersion in hot water increases serum BDNF in healthy males. Int J Hyperthermia 2017; 20: 1-6. – reference: 20) Hashikawa N, Utaka Y, Ogawa T, et al: HSP105 prevents depression-like behavior by increasing hippocampal brain-derived neurotrophic factor levels in mice. Sci Adv 2017; 3(5): e1603014. – reference: 22) Heber S, Volf I: Effects of physical (in)activity on platelet function. Biomed Res Int 2015; 2015: 1-11. – reference: 5) Schulz KH, Gold SM, Witte J, et al: Impact of aerobic training on immuno-endocrine parameters, neurotrophic factors, quality of life and coordinative function in multiple sclerosis. J Neurol Sci 2004; 225(1-2): 11-18. – reference: 7) Oliff HS, Berchtold NC, Isackson P, et al: Exercise-induced regulation of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) transcripts in the rat hippocampus. Brain Res Mol Brain Res 1998; 61(1-2): 147-153. – reference: 9) Pedersen BK, Pedersen M, Krabbe KS, et al: Role of exercise-induced brain-derived neurotrophic factor production in the regulation of energy homeostasis in mammals. Exp Physiol 2009; 94(12): 1153-1160. – reference: 12) Neeper SA, Gómez-Pinilla F, Choi J, Cotman CW: Physical activity increases mRNA for brain-derived neurotrophic factor and nerve growth factor in rat brain. Brain Res 1996; 726(1-2): 49-56. – reference: 4) Ahlskog JE: Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease? Neurology 2011; 77(3): 288-294. – reference: 15) Hötting K, Schickert N, Kaiser J, et al: The effects of acute physical exercise on memory, peripheral BDNF, and cortisol in young adults. Neural Plast 2016; 2016: 6860573. – reference: 17) Goekint M, Roelands B, Heyman E, et al: Influence of citalopram and environmental temperature on exercise-induced changes in BDNF. Neurosci Lett 2011; 494(2): 150-154. – reference: 6) Krabbe KS, Nielsen AR, Krogh-Madsen R, et al: Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and type 2 diabetes. Diabetologia 2007; 50(2): 431-438. – reference: 11) Sasaki Y, Sasaki M, Kataoka-Sasaki Y, et al: Synergic effects of rehabilitation and intravenous infusion of mesenchymal stem cells after stroke in rats. Phys Ther 2016; 96(11): 1791-1798. – reference: 13) Vedovelli K, Giacobbo BL, Corrêa MS, et al: Multimodal physical activity increases brain-derived neurotrophic factor levels and improves cognition in institutionalized older women. Geroscience 2017; 39(4): 407-417. – reference: 23) Issa G, Wilson C, Terry AV, et al: An inverse relationship between cortisol and BDNF levels in schizophrenia: data from human postmortem and animal studies. Neurobiol Dis 2010; 39(3): 327-333. – reference: 3) Buchman AS, Boyle PA, Yu L, et al: Total daily physical activity and the risk of AD and cognitive decline in older adults. Neurology 2012; 78(17): 1323-1329. – reference: 10) Kim MW, Bang MS, Han TR, et al: Exercise increased BDNF and trkB in the contralateral hemisphere of the ischemic rat brain. Brain Res 2005; 1052(1): 16-21. – reference: 14) Ferris LT, Williams JS, Shen CL: The effect of acute exercise on serum brain-derived neurotrophic factor levels and cognitive function. Med Sci Sports Exerc 2007; 39(4): 728-734. – reference: 8) Barde YA, Edgar D, Thoenen H: Purification of a new neurotrophic factor from mammalian brain. EMBO J 1982; 1(5): 549-553. – reference: 16) Santos CC, Diniz TA, Inoue DS, et al: Influence to high-intensity intermittent and moderate-intensity continuous exercise on indices of cardio-inflammatory health in men. J Exerc Rehabil 2016; 12(6): 618-623. – reference: 21) Fujimura H, Altar CA, Chen R, et al: Brain-derived neurotrophic factor is stored in human platelets and released by agonist stimulation. Thromb Haemost 2002; 87(4): 728-734. |
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| SourceID | medicalonline jstage |
| SourceType | Publisher |
| StartPage | 33 |
| SubjectTerms | 持久運動 脳由来神経栄養因子(BDNF) 頚下浸水 |
| Title | 若年健常者男性における温浴を併用した運動療法が血中BDNF濃度に与える影響 |
| URI | https://www.jstage.jst.go.jp/article/onki/86/2/86_2353/_article/-char/ja http://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=ck1onsen/2023/008602/002&name=0033-0040j |
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| ispartofPNX | 日本温泉気候物理医学会雑誌, 2023/05/14, Vol.86(2), pp.33-40 |
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