علوم و فناوری فضایی

علوم و فناوری فضایی

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر

نوع مقاله : مقالة‌ پژوهشی‌

نویسندگان
1 دانشگاه خوارزمی تهران- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- تهران- گروه فیزیولوژی ورزشی
2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3 دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
4 دانشگاه اصفهان- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزشی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر می‌باشد. به این منظور تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1) استراحت طبیعی(6=n) 2) استراحت میکروگراویتی شبیه‌سازی شده(6=n) 3) تمرین تناوبی شدید طبیعی(6=n) 4) تمرین تناوبی شدید میکروگراویتی شبیه‌سازی شده(6=n). آزمودنی‌ها به مدت شش هفته و هر هفته پنج جلسه، پروتکل تمرینی را اجرا کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه‌ی تمرینی آزمودنی‌ها مورد نمونه‌گیری و مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که درصد تغییر تراکم غلاف میلین در گروه تعلیق + تمرین به طور معنی داری(001/0≥p) بیشتر از سایر گروه‌ها بود (27/5±27/30). بنابراین به نظر می‌رسد که تمرین تناوبی شدید در شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده می‌تواند با افزیش تراکم غلاف میلین، نقش مهمی در بهبود وضعیت‌های بالینی بیماران عصبی و همچنین کاهش آثار جانبی نامطلوب محیط کم جاذبه (اختلالات عصبی- عضلانی) بر فضانوردان داشته باشد.
کلیدواژه‌ها

 
10.30699/jsst.2019.82178
 
 
تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش‌های صحرایی نر
 
[1] Stuempfle, K.J. and D.G. Drury, ''The physiological consequences of bed rest'', Journal of exercise physiology, Vol. 10, No.  3, 2007
[2] De la Torre, G.G., ''Cognitive neuroscience in space''. Life, Vol. 4, No. 3, 2014, pp. 281-294.
[3] Schneider, S. and Convertino,V., ''Physiological systems and their responses to conditions of microgravity and bed rest'', ACSM’s Advanced Exercise Physiology, 2011.
[4] Vernikos, J. and Schneider, V.S., ''Space, gravity and the physiology of aging: parallel or convergent disciplines? A mini-review. Gerontology'', Vol. 56, No. 2, 2010, pp. 157-166.
[5] Hajebrahimi, Z., Soltani, H., Arabian, M., Nasri, S. and Aboutaleb, N., "Contractile responses of thoracic aorta to hindlimb unloading in rat," Razi Journal of Medical Sciences, Vol. 22, No. 130, 2015, pp. 54-62.
[6] Nikbakht, V., Kazemi, A., Hajebrahimi, Z., Khaledi, N. and Asadi Golzar, M., "The Effects of Simulated Microgravity on Serum Levels of VEGF in Male Wistar Rats," Journal of Space Science and Technology, Vol.9, No.4,Winter 2017, pp. 63-68.
[7] Fünfschilling, U. and et al., ''Glycolytic oligodendrocytes maintain myelin and long-term axonal integrity'', Nature, Vol. 485, No. 7399, 2012, p. 517.
[8] Nave, K.-A., ''Myelination and support of axonal integrity by glia''. Nature, Vol. 468, No. 7321, 2010, p.244.
[9] Barber, S.C., Mead, R.J. and Shaw, P.J., ''Oxidative stress in ALS: a mechanism of neurodegeneration and a therapeutic target'', Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, Vol. 1762, No. (11-12), 2006. pp. 1051-1067.
[10]Charil, A. and Filippi, M., ''Inflammatory demyelination and neurodegeneration in early multiple sclerosis''.Journal of the neurological sciences, Vol. 259, No. 1-2,2007, pp. 7-15.
[11] Turner, B.J. and et al., ''Dismutase-competent SOD1 mutant accumulation in myelinating Schwann cells is not detrimental to normal or transgenic ALS model mice''.Human molecular genetics, Vol. 19, No. 5, 2009, pp. 815-824.
[12] ETO, D., et al., ''Effect of three kinds of severe repeated exercises on blood lactate concentrations in thoroughbred horses on a treadmill'', Journal of equine science, Vol. 15, No. 3, 2004, pp. 61-65.
[13] Kitaoka, Y. and et al., ''Muscle glycogen breakdown and lactate metabolism during intensive exercise in Thoroughbred horses'', The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine, Vol. 3, No. 4, 2014, pp. 451-456.
[14] Convertino, V., Effects of microgravity on exercise performance, Exercise and sports science. Philadelphia: Lippincott  Williams & Wilkins, 2000.
[15] Scholz, J. and et al., ''Training induces changes in white-matter architecture''. Nature neuroscience, 2009. Vol. 12, No.11, p. 1370.
[16] Schurr, A. and et al., ''Glia are the main source of lactate utilized by neurons for recovery of function posthypoxia''. Brain research, Vol. 774, No. 1-2, 1997, pp. 221-224.
[17] Domènech-Estévez, E. and et al., ''Distribution of monocarboxylate transporters in the peripheral nervous system suggests putative roles in lactate shuttling and myelination''. Journal of Neuroscience, Vol. 35, No.10, 2015, pp. 4151-4156.
[18] Rinholm, J.E. and et al., ''Regulation of oligodendrocyte development and myelination by glucose and lactate. Journal of Neuroscience'', Vol. 31, No. 2, 2011, pp. 538-548.
[19] Kinney, H.C. and et al., ''Myelination in the developing human brain: biochemical correlates''. Neurochemical research, Vol. 19, No.8, 1994, pp. 983-996.
[20] Nehlig, A. and A.P. de Vasconcelos, ''Glucose and ketone body utilization by the brain of neonatal rats''. Progress in neurobiology, Vol. 40, No. 2, 1993. pp. 163-220.
[21] Hoffman, M.D., Re: ''use of an antigravity treadmill for rehabilitation of a pelvic stress fracture''. PM&R, Vol. 5, No. 1, 2013, p. 74-75.
[22] Shi, F., et al., ''Simulated microgravity promotes angiogenesis through RhoA-dependent rearrangement of the actin cytoskeleton''. Cellular Physiology and Biochemistry, Vol. 41, No. 1, 2017, pp. 227-238.
[23] Tenforde, A.S. and et al., ''Use of an antigravity treadmill for rehabilitation of a pelvic stress injury''. PM&R, Vol. 4, No. 8, 2012, pp. 629-631.
[24] Imayoshi, I. and et al., ''Essential roles of Notch signaling in maintenance of neural stem cells in developing and adult brains''. Journal of Neuroscience, Vol. 30, No. 9, 2010, pp. 3489-3498.
[25] Lobsiger, C.S. and et al., ''Schwann cells expressing dismutase active mutant SOD1 unexpectedly slow disease progression in ALS mice''. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, p. pnas. 0813339106.
[26] Morey-Holton, E.R. and Globus, R.K., ''Hindlimb unloading rodent model: technical aspects''. Journal of applied physiology, Vol. 92, No. 4, 2002, pp. 1367-1377.
[27] Woodhoo, A. and et al., ''Notch controls embryonic Schwann cell differentiation, postnatal myelination and
adult plasticity''. Nature neuroscience, Vol. 12, No. 7, 2009, p. 839.
[28] Kim, K. and et al., ''Effect of exercise intensity on unfolded protein response in skeletal muscle of rat''.
The Korean Journal of Physiology & Pharmacology, Vol. 18, No. 3, 2014, pp. 211-216.
[29] Bancroft, J.D. and Cook, H.C., ''Manual of histological techniques and their diagnostic application''. 1994.
[30] Mirsky, R. and et al., ''Novel signals controlling embryonic Schwann cell development, myelination and dedifferentiation''. Journal of the Peripheral Nervous System, Vol. 13, No. 2, 2008, pp. 122-135.
[31] Peterson, J.M., Bakkar, N. and Guttridge, D.C. ''NF-κB signaling in skeletal muscle health and disease, in Current topics in developmental biology''. 2011, Elsevier. p. 85-119.

  • تاریخ دریافت 08 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری 24 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش 26 اسفند 1397
  • تاریخ اولین انتشار 01 تیر 1398