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초록 배경 본 연구는 53세의 지구력 마스터 운동선수가 12주간의 훈련 중단과 재훈련 후의 심폐 및 근육 적응을 검토하였다. 방법 데이터는 훈련 중단 전, 훈련 중단 후 및 재훈련 후에 수집되었다. 최대 산소 섭취량(VO2max)은 최대 자전거 운동 중 평가되었다. 근육 수축, 미토콘드리아 기능 및 해당 과정에 관련된 단백질들은 웨스턴 블롯 분석을 통해 조사되었다. 결과 VO2max는 훈련 중단 후 7% 감소하였고 재훈련 후에는 기준선보다 5% 증가하였다. 훈련 중단은 리아노딘 수용체 타입 1 단백질 수준(RyR1, +44%)의 중요한 증가를 유도하였고 그 안정화 단백질 FKBP12의 단백질 수준은 감소하였다(−24%). 우리는 훈련 중단에 따라 근육내 소포체 ATPase 1 단백질이 138% 증가하였고, 미오신 헤비 체인 빠른 수축 단백질이 42% 증가하는 것을 관찰하였다. 이는 미토콘드리아 생합성 및 산화적 인산화(OXPHOS) 단백질의 감소한 수준과 관련이 있었고, 미토콘드리아 동적 단백질의 발현은 자극된 것으로 보였다. 12주간의 재훈련은 근육 단백질에서 관찰된 거의 모든 변화를 되돌렸으나, 특히 미토콘드리아 생합성, OXPHOS 및 항산화 방어 단백질, 포도당 수송체 4(Glut-4, +36%) 및 헥소키나제(+100%) 단백질 수준을 기준선 이상으로 증가시켰다. 미토콘드리아 동적 단백질은 재훈련에 따라 더 증가하였다. 결론 이러한 데이터는 심폐 및 근육 가소성에 대한 새로운 정보를 제공하며, 고도로 지구력 훈련된 운동선수들이 훈련 중단 기간 후 재훈련 시 상당한 근육 적응을 보일 수 있음을 시사하며 더 광범위한 임상 시험이 필요함을 요구한다.
Zanou et al. (Thu,) 이 질문을 연구하였다.