تعداد نشریات | 8 |
تعداد شمارهها | 308 |
تعداد مقالات | 3,868 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,639,845 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 2,761,930 |
تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موشهای صحرایی نر مسن | |
مطالعات طب ورزشی | |
مقاله 2، دوره 7، شماره 18، مهر 1394، صفحه 31-42 اصل مقاله (183 K) | |
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |
نویسندگان | |
سیما محمدآملی* 1؛ حیدر صادقی2؛ منیژه مختاری دیزجی3 | |
1کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه خوارزمی | |
2استاد تمام گروه بیومکانیک دانشگاه خوارزمی | |
3استاد تمام گروه فیزیک پزشکی دانشگاه تربیت مدرس | |
چکیده | |
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای بیومکانیکی استخوان ران موشهای صحرایی نر مسن بود. بیست سر موش صحرایی نر نژاد ویستار 20 ماهه (میانگین وزن 4/15±5/360 گرم) به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. گروههای تمرینی به مدت هشت هفته، هر هفته پنج روز و روزی 60 دقیقه با سرعت 28 متر بر دقیقه روی نوارگردان میدویدند. پس از خارج کردن استخوان ران آزمودنیها، از آزمون فشار مکانیکی خمش سهنقطهای برای تعیین تغییرات سختی، انرژی شکست، قدرت و درصد تغییر شکل استخوان استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرین استقامتی بر سختی، قدرت، انرژی شکست و درصد تغییر شکل استخوان ران موشهای نر سالمند تأثیر معناداری ندارد که دلیل این امر ممکن است ناشی از سن و جنس آزمودنی و همچنین پروتکل تمرین باشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود. | |
کلیدواژهها | |
سالمندی؛ سختی استخوان؛ انرژی شکست؛ حداکثر مقاومت استخوان؛ درصد تغییرات استخوان | |
مراجع | |
1. Gallegly JC, Turesky NA, Strotman BA, Gurley CM, Peterson CA, Dupont-Versteegden EE. Satellite cell regulation of muscle mass is altered at old age. Journal of Applied Physiology. 2004; 97(3):1082-90.
|
|
2. Marcell TJ. Review article: Sarcopenia: causes, consequences, and preventions. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2003; 58(10): 911-6.
|
|
3. Narici MV, Maffulli N. Sarcopenia: characteristics, mechanisms and functional significance. British medical bulletin. 2010; 95(1):139-59.
|
|
4. Germain-Lee EL, Smith MMCEL. Effects of aging on bone. Geriatric Rehabilitation Manual. 2007:13.
|
|
5. Cole JH, van der Meulen MC. Whole bone mechanics and bone quality. Clinical Orthopaedics and Related Research®. 2011; 469(8):2139-49.
|
|
6. Marques EA, Wanderley F, Machado L, Sousa F, Viana JL, Moreira-Gonçalves D, et al. Effects of resistance and aerobic exercise on physical function, bone mineral density, OPG and RANKL in older women. Experimental gerontology. 2011; 46(7):524-32.
|
|
7. Huang T, Lin S, Chang F, Hsieh S, Liu S, Yang R. Effects of different exercise modes on mineralization, structure, and biomechanical properties of growing bone. Journal of Applied Physiology. 2003; 95(1):300-7.
|
|
8. Umemura Y, Sogo N, Honda A. Effects of intervals between jumps or bouts on osteogenic response to loading. Journal of Applied Physiology. 2002; 93(4):1345-8.
|
|
9. Johannsen N, Binkley T, Englert V, Neiderauer G, Specker B. Bone response to jumping is site-specific in children: a randomized trial. Bone. 2003; 33(4):533-9.
|
|
10. Cullen D, Smith R, Akhter M. Bone-loading response varies with strain magnitude and cycle number. Journal of Applied Physiology. 2001; 91(5):1971-6.
|
|
11. Downey PA, Siegel MI. Bone biology and the clinical implications for osteoporosis. Physical therapy. 2006; 86(1):77-91.
|
|
12. Skerry T. Mechanical loading and bone: What sort of exercise is beneficial to the skeleton? Bone. 1997; 20(3):179-81.
|
|
13. Drummond LR, Del Carlo RJ, Melo SFS, Carneiro-Junior MA, Da Silva KA, Rodrigues AC, et al. Enhanced femoral neck strength in response to weightlifting exercise training in maturing male rats: original research article. International SportMed Journal. 2013; 14(3):155-67.
|
|
14. Lin H-S, Huang T-H, Wang H-S, Mao S-W, Tai Y-S, Chiu H-T, et al. Short-Term Free-Fall Landing Causes Reduced Bone Size and Bending Energy in Femora of Growing Rats. Journal of sports science & medicine. 2013; 12(1):1.
|
|
15. Huang T-H, Chang F-L, Lin S-C, Liu S-H, Hsieh SS, Yang R-S. Endurance treadmill running training benefits the biomaterial quality of bone in growing male Wistar rats. Journal of bone and mineral metabolism. 2008; 26(4):350-7.
|
|
16. Naito H, Powers SK, Demirel HA, Aoki J. Exercise training increases heat shock protein in skeletal muscles of old rats. Medicine and science in sports and exercise. 2001; 33(5):729.
|
|
17. Miller LE, Wootten DF, Nickols-Richardson SM, Ramp WK, Steele CR, Cotton JR, et al. Isokinetic training increases ulnar bending stiffness and bone mineral in young women. Bone. 2007; 41(4):685-9.
|
|
18. Talbott SM, Cifuentes M, Dunn MG, Shapses SA. Energy restriction reduces bone density and biomechanical properties in aged female rats. The Journal of nutrition. 2001; 131(9):2382-7.
|
|
19. Barbosa Adelton Andrade RJDC, Simone Rezende GALVÃO,Mário Jefferson Quirino LOUZADA. Free Activity in The Cage Associated with Body Weight and Restoration of Bone Structural and Mechanical Properties in Growing Rates After Hindlimb Unloading. Biosci J. 2012; v. 28, n. 4, p. 660-6.
|
|
20. Robling AG, Hinant FM, Burr DB, Turner CH. Improved bone structure and strength after long‐term mechanical loading is greatest if loading is separated into short bouts. Journal of Bone and Mineral Research. 2002; 17(8):1545-54.
|
|
21. Nozaki K, Kaku M, Yamashita Y, Yamauchi M, Miura H. Effect of cyclic mechanical loading on osteoclast recruitment in periodontal tissue. Journal of periodontal research. 2010; 45(1):8-15.
|
|
22. Xu X-Y, Guo C, Yan Y-X, Guo Y, Li R-X, Song M, et al. Differential effects of mechanical strain on osteoclast genesis and osteoclast-related gene expression in RAW264. 7 cells. Molecular medicine reports. 2012; 6(2):409-15.
|
|
23. Robling AG, Castillo AB, Turner CH. Biomechanical and molecular regulation of bone remodeling. Annu Rev Biomed Eng. 2006; 8:455-98.
|