اثر تمرین تناوبی با شدت های مختلف بر سطوح سرمی اسپکسین و آسپروسین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
الموضوعات : فصلنامه زیست شناسی جانوریمژگان بقایی برزآبادی 1 , زهرا احدی 2 , محمد کریمی 3 , فاطمه اخلاقی 4
1 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
2 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
3 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
4 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
الکلمات المفتاحية: دیابت, تمرین تناوبی, اسپکسین, آسپروسین,
ملخص المقالة :
اسپکسین و آسپروسین به عنوان پپتیدهایی با عمکلرد چندگانه، در سوختوساز گلوکز نیز نقش دارند. هدف از این مطالعه، بررسی پاسخ این دو پپتید به شدتهای مختلف تمرین تناوبی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون بود. 30 زن مبتلا به دیابت نوع دو در محدوده سنی 30 تا 40 سال، بهطور تصادفی به سه گروه مساوی (10= n) شامل؛ کنترل، تمرین تناوبی با شدت متوسط (MIIT) و تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل 12 هفته، سه جلسه در هفته و به ترتیب با شدتهای 70 تا 75 و 80 تا 95 درصد ضربان قلب بیشینه بود. قبل و پس از مداخله تمرینی، سطوح سرمی اسپکسین و آسپروسین به روش الایزا ارزیابی شد. تغییرات درونگروهی با استفاده از آزمون t وابسته و تغییرات بینگروهی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکراهه همراه با آزمون تعقیبی توکی انجام شد. سطح معناداری 05/0≥ p در نظر گرفته شد. یافتهها نشان داد در گروههای تمرینی به دنبال 12 هفته تمرین تناوبی، سطوح سرمی اسپکسین افزایش معنادار (0001/0 =p ) و آسپروسین کاهش معنادار (0001/0 = p) یافت. همچنین شاخص مقاومت به انسولین کاهش معناداری (0001/0 = p) نشان داد. در مجموع بهنظر می رسد تمرینات HIIT و MIIT میتواند موجب تغییرات مثبت در مقادیر اسپکسین و آسپروسین، همراه با بهبود وضعیت مقاومت انسولینی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو شود. بر اساس یافتههای این مطالعه، تمرینات HIIT اثرات بهتری نسبت به تمرینات MIIT به دنبال دارد.
1. Behrooz M., Vaghef M. E., Ostadrahimi A. 2020. Different spexin level in obese vs normal weight children and its relationship with obesity related risk factors. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, 30(4):674-682.
2. Ceylan H.I., Saygın Ö. 2021. An investigation of the relationship between new fasting hormone asprosin, obesity and acute–chronic exercise: current systematic review. Archives of Physiology and Biochemistry, 127(4):373-384.
3. Church T., Barlow C., Earnest C. 2002. Associations between cardio respiratory fitness and C-reactive protein in men. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 22(1):1869-1876.
4. Dolataabadi P., Amirsasan R., Vakili J. 2023. The effect of high-intensity circuit training on serum asprosin, lipid profile and some fitness factors in overweight and obese women. Journal of Applied Health Studies in Sport Physiology, 10(1):14-26. (In Persian)
5. Gibala M.J. 2018. Functional high‐intensity training: A HIT to improve insulin sensitivity in type 2 diabetes. Experimental Physiology, 103(7):937-938.
6. Gibala M.J., Gillen J.B. Percival M.E. 2014. Physiological and health-related adaptations to low-volume interval training: influences of nutrition and sex. Sports Medicine, 44:127-137.
7. Gu L., Ma Y., Gu M., Zhang Y., Yan S., Li N. and et al. 2015. Spexin peptide is expressed in human endocrine and epithelial tissues and reduced after glucose load in type 2 diabetes. Peptides, 71:232-239.
8. Hatipoğlu H. 2020. Increased Serum Circulating Asprosin Levels in Children with Obesity. Pediatrics International: Official Journal of the Japan Pediatric Society, 62(4):467-476.
9. Hong T., Li J.Y., Wang Y.D., Qi X.Y., Liao Z.Z., Bhadel P., Ran L., Yang J., Yan B., Liu J.H., Xiao X.H. 2021. High Serum Asprosin Levels Are Associated with Presence of Metabolic Syndrome. International Journal of Endocrinology, 2:6622129.
10. Jaacks L.M., Siegel K.R., Gujral U.P., Narayan K.V. 2016. Type 2 diabetes: A 21st century epidemic. Best Practice & Research Clinical Endocrinology and Metabolism, 30(3):331-343.
11. Karaca A., Bakar-Ates F., Ersoz-Gulcelik N. 2018. Decreased spexin levels in patients with type 1 and type 2 diabetes. Medical Principles Practice, 27(6):549-554.
12. Karimi M., Baghaee-Barzabadi M. 2023. Effect of Exercise at Morning in Comparison with Evening on Response of Spexin and Leptin to Eight Weeks of endurance training in obese women. Journal of Animal Biology, 16(1):247-255. (In Persian)
13. Khan M.A.B., Hashim M.J., King J.K., Govender R.D., Mustafa H., Al Kaabi J. 2020. Epidemiology of type 2 diabetes–global burden of disease and forecasted trends. Journal of Epidemiology and Global Health, 10(1):107-111.
14. Klika B., Jordan C. 2013. High-intensity circuit training using body weight: Maximum results with minimal investment. ACSM's Health and Fitness Journal, 17(3):8-13.
15. Knox E.C., Webb O.J., Esliger D.W., Biddle S.J. & Sherar L.B. 2014. Using threshold messages to promote physical activity: implications for public perceptions of health effects. European Journal of Public Health, 24:195-199.
16. Ko J.R., Seo D.Y., Kim T.N., Park S.H., Kwak H.B., Ko K.S. and et al. 2019. Aerobic exercise training decreases hepatic asprosin in diabetic rats. Journal of Clinical Medicine, 8(5):666.
17. Lee A.S., Johnson N.A., McGill M.J., Overland J., Luo C., Baker C.J., Martinez-Huenchullan S., Wong J., Flack J.R., Twigg S.M. 2020. Effect of High-Intensity Interval Training on Glycemic Control in Adults with Type 1 Diabetes and Overweight or Obesity: A Randomized Controlled Trial with Partial Crossover. Diabetes Care, 43(9):2281-228.
18. Li X., Liao M., Shen R., Zhang L., Hu H., Wu J., Wang X, Qu H, Guo S, Long M, Zheng H. 2018. Plasma asprosin levels are associated with glucose metabolism, lipid, and sex hormone profiles in females with metabolic-related diseases. Mediators of inflammation, 2018:1-12.
19. Li E., Shan H., Chen L., Long A., Zhang Y., Liu Y., Li T. 2019. OLFR734 mediates glucose metabolism as a receptor of asprosin. Cell Metabolism, 30(2):319-328.
20. Mabhout Moghadam T., Mosaferi Ziaaldini M., Fathei M., & Attarzadeh Hoseini S.R. 2020. Review the effect of high intensity interval training on obesity-related hormones. Researches in Sport Sciences and Medical Plants, 1(1):1-18. [In Persian].
21. Michael D.J., Cai H., Xiong W., Ouyang J., Chow R.H. 2006. Mechanisms of peptide hormone secretion. Trends Endocrinol Metabolism, 17:408–415.
22. Shrestha P., Ghimire L. 2012. A review about the effect of life style modification on diabetes and quality of life. Global journal of health science, 4(6):185.
23. Tudor-Locke C., Brashear M.M., Johnson W.D., Katzmarzyk P.T. 2010. Accelerometer profiles of physical activity and inactivity in normal weight, overweight, and obese U.S. men and women. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7(60):1-11.
24. Wang C.Y., Lin T.A., Liu K.H., Liao C.H., Liu Y.Y., Wu V.C., Wen M.S., Yeh T.S. 2019. Serum asprosin levels and bariatric surgery outcomes in obese adults. International Journal of Obesity, 43(5):1019-1025.
25. Yu M., Wang M., Han S., Han L., Kan Y., Zhao J., Yu X., Yan J., Jin Y., Zhang Z., Shang W., Fang P. 2022. Spexin ameliorates skeletal muscle insulin resistance through activation of GAL2 receptor. European Journal of Pharmacology, 917:174731.
26. Yuan M., Li W., Zhu Y., Yu B., Wu J. 2020. Asprosin: a novel player in metabolic diseases. Frontiers in Endocrinology, 11, 64.
27. Zarei M., Khodakheyr J.N., Rashidlamir A., Montazeri A. 2021. The effect of combined resistance aerobic exercise training on concentrations of asprosin and complement C1q tumor necrosis factor-related protein-1 in men with type 2 diabetes. Sport Sciences for Health, 1-9.