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目的:近年、血液スフィンゴ脂質は多くの注目を集め、心血管疾患とインスリン抵抗性の病態生理と予防の両方に関係しています。しかし、血液中のスフィンゴ脂質の濃度と代謝に影響を与える要因は、あまり認識されていないままです。運動は骨格筋のスフィンゴ脂質代謝を変化させることを以前に発見しました。この発見により、身体活動が血液中の同様の効果を誘発するかどうかを調べるようになりました。 方法:20人の健康な男性患者が、訓練を受けていない(UT、n = 10)または持久力訓練(ET、n = 10)グループのいずれかに割り当てられました。患者は、VO(2max)の70%に対応するワークロードで、シクロエルゴメーターで30(UTグループ)または60(ETグループ)Minエクササイズを実行しました。血液サンプルは、運動の直前、30および60(ETグループのみ)のペダルの後、30分間の休息の後に採取されました。 結果:ET患者は、赤血球中のスフィンゴシン、S1P、スフィンゴニン-1-リン酸(SA1P)およびセラミドのスフィンゴシン、S1P、スフィンゴニン-1-リン酸(SA1P)およびセラミドの含有量が増加した、より高い基底血漿スフィンゴシン-1-リン酸(S1P)濃度によって特徴付けられました。ETグループでは、すべての測定されたスフィンゴ脂質の血漿濃度は、運動中および運動後の両方で安定したままでした。一方、UT患者では、S1PおよびSA1Pの運動後レベルはベースライン値と比較して著しく高く、この効果は赤血球セラミド含有量の減少を伴いました。 結論:運動と持久力のトレーニングの1回の試合により、赤血球によるS1Pの生産と放出が強化される可能性があります。血漿S1P濃度の運動誘発性の増加は、心血管の健康とインスリン感受性に対する身体活動の根本的な有益な効果の1つである可能性があると推測します。
目的:近年、血液スフィンゴ脂質は多くの注目を集め、心血管疾患とインスリン抵抗性の病態生理と予防の両方に関係しています。しかし、血液中のスフィンゴ脂質の濃度と代謝に影響を与える要因は、あまり認識されていないままです。運動は骨格筋のスフィンゴ脂質代謝を変化させることを以前に発見しました。この発見により、身体活動が血液中の同様の効果を誘発するかどうかを調べるようになりました。 方法:20人の健康な男性患者が、訓練を受けていない(UT、n = 10)または持久力訓練(ET、n = 10)グループのいずれかに割り当てられました。患者は、VO(2max)の70%に対応するワークロードで、シクロエルゴメーターで30(UTグループ)または60(ETグループ)Minエクササイズを実行しました。血液サンプルは、運動の直前、30および60(ETグループのみ)のペダルの後、30分間の休息の後に採取されました。 結果:ET患者は、赤血球中のスフィンゴシン、S1P、スフィンゴニン-1-リン酸(SA1P)およびセラミドのスフィンゴシン、S1P、スフィンゴニン-1-リン酸(SA1P)およびセラミドの含有量が増加した、より高い基底血漿スフィンゴシン-1-リン酸(S1P)濃度によって特徴付けられました。ETグループでは、すべての測定されたスフィンゴ脂質の血漿濃度は、運動中および運動後の両方で安定したままでした。一方、UT患者では、S1PおよびSA1Pの運動後レベルはベースライン値と比較して著しく高く、この効果は赤血球セラミド含有量の減少を伴いました。 結論:運動と持久力のトレーニングの1回の試合により、赤血球によるS1Pの生産と放出が強化される可能性があります。血漿S1P濃度の運動誘発性の増加は、心血管の健康とインスリン感受性に対する身体活動の根本的な有益な効果の1つである可能性があると推測します。
AIM: In recent years, blood sphingolipids attracted much attention and have been implicated in both pathophysiology and prevention of cardiovascular diseases and insulin resistance. However, factors affecting concentration and metabolism of sphingolipids in blood remain poorly recognized. We have previously found that exercise alters skeletal muscle sphingolipid metabolism. This finding prompted us to examine whether physical activity induces similar effects in blood. METHODS: Twenty healthy male patients were assigned to either untrained (UT, n = 10) or endurance trained (ET, n = 10) group. The patients performed either a 30 (UT group) or 60 (ET group) min exercise on a cycloergometer at a workload corresponding to 70% of VO(2max) . Blood samples were taken just before exercise, after 30 and 60 (ET group only) min of pedalling and following a 30-min rest. RESULTS: ET patients were characterized by higher basal plasma sphingosine-1-phosphate (S1P) concentration and decreased content of sphingosine, S1P, sphinganine-1-phosphate (SA1P) and ceramide in erythrocytes. In ET group, plasma concentrations of all measured sphingolipids remained stable both during and after exercise. On the other hand, in UT patients, the post-exercise levels of S1P and SA1P were markedly higher compared with the baseline values and this effect was accompanied by decreased erythrocyte ceramide content. CONCLUSION: It is likely that single bout of exercise and endurance training enhances production and release of S1P by erythrocytes. We speculate that exercise-induced increase in plasma S1P concentration might be one of the mechanisms underlying beneficial effects of physical activity on cardiovascular health and insulin sensitivity.
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