[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آرشیو مقالات::
در باره نشریه::
هیئت تحریریه::
اعضای دفتر مجله::
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها::
ثبت نام::
راهنمای نگارش مقاله::
ارسال مقاله::
فرم تعهدنامه::
راهنما کار با وب سایت::
برای داوران::
پرسش‌های متداول::
فرایند ارزیابی و انتشار مقاله::
در باره کارآزمایی بالینی::
اخلاق در نشر::
در باره تخلفات پژوهشی::
اخبار::
لینکهای مفید::
تسهیلات پایگاه::
آشنایی با امور دفترمجله::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
Google Scholar

Citation Indices from GS

AllSince 2021
Citations87723183
h-index3517
i10-index25874
:: ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
اثر دوره‌های متناوب انسداد جریان خون پاها و تمرین هوازی بر پویایی میتوکندریایی قلب موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس میوکارد
هدی یزدانی1 ، امین فرزانه حصاری*2 ، هاجر عباس زاده3 ، عبدالرضا جعفری چاشمی4
1- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
2- دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. ، a.farzaneh@iau.ir
3- دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
4- استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
چکیده:   (4645 مشاهده)

زمینه و هدف: اختلال عملکرد میتوکندریایی قلب در بیماری قلب ایسکمیک شناخته شده و به نظر می‌رسد میتوکندری نقش مهمی در اثرات محافظتی ناشی از تمرین ورزشی در انفارکتوس میوکارد داشته باشد. دوره‌های کوتاه و متناوب انسداد جریان خون یک اثر محافظتی در مقابل آسیب قلب دارد، با این حال، مکانیسم آن به روشنی مشخص نیست. این مطالعه به منظور تعیین اثر دوره‌های متناوب انسداد جریان خون پاها و تمرین هوازی بر پویایی میتوکندریایی قلب موش‌های صحرایی مدل انفارکتوس میوکارد انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 25 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 10-8 هفته در مرکز ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎیﺸﮕﺎﻫﯽ هیستوژنوتک تهران انجام شد. حیوانات در پنج گروه پنج تایی شامل گروه‌های سالم، انفارکتوس، انفارکتوس انسداد، انفارکتوس تمرین و انفارکتوس تمرین+انسداد تقسیم شدند. انفارکتوس میوکارد با تزریق درون صفاقی ایزوپروترنول (mg/kg.day 100) در دو دوز القاء شد. دوره‌های متناوب انسداد خون در پاها و شامل سه دوره 5 دقیقه‌ای انسداد و 5 دقیقه جریان مجدد متعاقب بود. تمرین هوازی به مدت 6 هفته و 5 روز در هفته انجام شد. بیان ژن MFN1 و Drp1 با روش real-time PCR اندازه‌گیری گردید.

یافته‌ها: انفارکتوس میوکارد نسبت به گروه سالم با کاهش بیان MFN1 (0.120±0.013 در مقابل 1.003±0.095) و افزایش Drp1 (4.937±0.209 در مقابل 1.011±0.184) قلب همراه بود (P<0.05). نسبت به گروه انفارکتوس، MFN1 و Drp1 به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری در گروه انسداد خون (Drp1=3.99±0.136, MFN1=0.298±0.028)، تمرین (Drp1=3.57±0.432, MFN1=0.409±0.010) و تمرین+انسداد (Drp1=1.765±0.022, MFN1=0.659±0.027) نشان داد (P<0.05).

نتیجه‌گیری: تمرین هوازی و دوره‌های متناوب انسداد خون پاها با تنظیم شکافت و همجوشی میتوکندریایی منجر به بهبود پویایی میتوکندریایی قلب در موش‌های صحرایی نر مدل انفارکتوس میوکارد می‌شود و تمرین هوازی به‌همراه دوره‌های متناوب انسداد خون اثر بیشتری دارد.

واژه‌های کلیدی: پیش شرطی سازی ایسکمی از راه دور، تمرین هوازی، پویایی میتوکندریایی، انفارکتوس میوکارد
Article ID: Vol28-12
متن کامل [PDF 1503 kb]   (961 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
* نشانی نویسنده مسئول: ساری، جاده دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی، تلفن 33032891-011
فهرست منابع
1. Deng Y, Chen Q, Wang T, Wang S, Li R, Wang Y, et al. Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury: Mechanism and Targeted Treatment for Ferroptosis. Anatol J Cardiol. 2024 Feb;28(3):133-41. https://doi.org/10.14744/anatoljcardiol.2023.3606. [DOI] [PubMed]
2. Yang M, Linn BS, Zhang Y, Ren J. Mitophagy and mitochondrial integrity in cardiac ischemia-reperfusion injury. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2019 Sep;1865(9):2293-302. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2019.05.007. [DOI] [PubMed]
3. Atici AE, Crother TR, Noval Rivas M. Mitochondrial quality control in health and cardiovascular diseases. Front Cell Dev Biol. 2023 Nov;11:1290046. https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1290046. [DOI] [PubMed]
4. Zhang M, Zou R, Wang G, Fan X. Editorial: Mitochondrial quality control in cardiovascular diseases. Front Cardiovasc Med. 2023 Jul;10:1243895. https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1243895. [DOI] [PubMed]
5. Ma M, Chen W, Hua Y, Jia H, Song Y, Wang Y. Aerobic exercise ameliorates cardiac hypertrophy by regulating mitochondrial quality control and endoplasmic reticulum stress through M2 AChR. J Cell Physiol. 2021 Sep;236(9):6581-96. https://doi.org/10.1002/jcp.30342. [DOI] [PubMed]
6. Wang B, Zhao C, Wang Y, Tian X, Lin J, Zhu B, et al. Exercise ameliorating myocardial injury in type 2 diabetic rats by inhibiting excessive mitochondrial fission involving increased irisin expression and AMP-activated protein kinase phosphorylation. J Diabetes. 2024 Jan;16(1):e13475. https://doi.org/10.1111/1753-0407.13475. [DOI] [PubMed]
7. O'Brien L, Jacobs I. Methodological Variations Contributing to Heterogenous Ergogenic Responses to Ischemic Preconditioning. Front Physiol. 2021 Apr;12:656980. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.656980. [DOI] [PubMed]
8. Sárközy M, Márványkövi FM, Szűcs G, Kovács ZZA, Szabó MR, Gáspár R, et al. Ischemic preconditioning protects the heart against ischemia-reperfusion injury in chronic kidney disease in both males and females. Biol Sex Differ. 2021 Sep;12(1):49. https://doi.org/10.1186/s13293-021-00392-1. [DOI] [PubMed]
9. Lang JA, Kim J. Remote ischaemic preconditioning - translating cardiovascular benefits to humans. J Physiol. 2022 Jul;600(13):3053-67. https://doi.org/10.1113/jp282568. [DOI] [PubMed]
10. Ghorbanipor A, Farzaneh Hesari A, Farzanegi P, Jafari A. [Remote Ischemic Preconditioning Enhances the Effect of Aerobic Exercise on Cardiac Endoplasmic Reticulum Stress in Rats with Myocardial Infarction Model]. Sport Physiology. 2025;17(66):49-34. https://doi.org/10.22089/spj.2025.18049.2373. [Article in Persian] [Link] [DOI]
11. Karami H, Farzaneh Hesari A, Farzanegi P. [The Effect of Two Different Intensities of Interval Training with Alpha Lipoic Acid Consumption on the Expression of mfn Gene in Heart Tissue of Rats with Hypertension]. Razi J Med Sci. 2022;29(6):188-98. [Article in Persian] [Link]
12. Pouzesh Jadidi G, Seifi-Skishahr F, Bolboli L, Azali Alamdari K, Pourrahim Ghouroghch A. [Effect of high intensity interval training and curcumin supplementation on left ventricular of miR-133 and miR-1 gene expression in isoproterenol-induced myocardial infarction rat model]. Journal of Practical Studies of Biosciences in Sport, 2023;11(25):8-20. https://doi.org/10.22077/jpsbs.2021.4337.1638. [Article in Persian] [Link] [DOI]
13. Jamali Qarakhanlou B, Ebrahimi Kalan A, Tofighi A. [Effect of resveratrol and aerobic exercise on some cardiovascular risk factors in rats with acute myocardial infarction]. JSSU. 2017;25(6):501-11. [Article in Perisan] [Link]
14. Zatparvar M, Farzaneh Hesari A, Farzanegi P. [Effects of intermittent cycles of ischemia with resistance and endurance training on Murf-1 and Atrogin-1 gene expression and fiber diameter of gastrocnemius muscle in diabetic rats]. J Sport Exerc Physiol. 2024;17(2):80-94. https://doi.org/10.48308/joeppa.2024.235584.1250. [Article in Perisan] [Link] [DOI]
15. Tokuyama T, Yanagi S. Role of Mitochondrial Dynamics in Heart Diseases. Genes (Basel). 2023 Sep;14(10):1876. https://doi.org/10.3390/genes14101876. [DOI] [PubMed]
16. Forte M, Schirone L, Ameri P, Basso C, Catalucci D, Modica J, et al. The role of mitochondrial dynamics in cardiovascular diseases. Br J Pharmacol. 2021 May;178(10):2060-76. https://doi.org/10.1111/bph.15068. [DOI] [PubMed]
17. Haghighi AH, Bandali MR, Askari R, Shahrabadi H, Barone R, Bei R, et al. The effects of different exercise training protocols on mitochondrial dynamics in skeletal and cardiac muscles of Wistar rats. J Orthop Surg Res. 2025 Apr;20(1):395. https://doi.org/10.1186/s13018-025-05809-w. [DOI] [PubMed]
18. Gu C, Yan J, Zhao L, Wu G, Wang YL. Regulation of Mitochondrial Dynamics by Aerobic Exercise in Cardiovascular Diseases. Front Cardiovasc Med. 2022 Jan;8:788505. https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.788505. [DOI] [PubMed]
19. Quiroga C, Mancilla G, Oyarzun I, Tapia A, Caballero M, Gabrielli LA, et al. Moderate Exercise in Spontaneously Hypertensive Rats Is Unable to Activate the Expression of Genes Linked to Mitochondrial Dynamics and Biogenesis in Cardiomyocytes. Front Endocrinol (Lausanne). 2020 Aug;11:546. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00546. [DOI] [PubMed]
20. Zhao D, Sun Y, Tan Y, Zhang Z, Hou Z, Gao C, et al. Short-Duration Swimming Exercise after Myocardial Infarction Attenuates Cardiac Dysfunction and Regulates Mitochondrial Quality Control in Aged Mice. Oxid Med Cell Longev. 2018 Apr;2018:4079041. https://doi.org/10.1155/2018/4079041. [DOI] [PubMed]
21. Ahmadi A, Kashef M, Rajabi H, Salehpour M. The effect of exercise preconditioning with high-intensity interval training on cardiac protection following induction of myocardial infarction through mitochondrial dynamic changes in cardiac tissue in male rats. Arch Sports Med Physiother. 2023;8(1):11-18. https://doi.org/10.17352/asmp.000018. [Link] [DOI]
22. Viloria MAD, Li Q, Lu W, Nhu NT, Liu Y, Cui ZY, et al. Effect of exercise training on cardiac mitochondrial respiration, biogenesis, dynamics, and mitophagy in ischemic heart disease. Front Cardiovasc Med. 2022 Oct;9:949744. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.949744. [DOI] [PubMed]
23. Wang A, Zhang D, Liu J, Yan H, Zhang P, Yuan H, et al. Guanxinning Injection Combined With Ischemic Postconditioning Attenuate Myocardial Ischemic Reperfusion Injury in Chronic Renal Failure Rats by Modulating Mitochondrial Dynamics. Front Cardiovasc Med. 2022 May;9:905254. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.905254. [DOI] [PubMed]
24. Ismail NI, Michel NA, Katwadi K, Lim MM, Chan TK, Rahman A, et al. Ischemic Preconditioning and Postconditioning Protect the Heart by Preserving the Mitochondrial Network. Biomed Res Int. 2022 Sep;2022:6889278. https://doi.org/10.1155/2022/6889278. [DOI] [PubMed]
25. Wen C, Xue FS, Wang YH, Jin JH, Liao X. Hypercholesterolemia attenuates cardioprotection of ischemic preconditioning and postconditioning with α7 nicotinic acetylcholine receptor agonist by enhancing inflammation and inhibiting the PI3K/Akt/eNOS pathway. Exp Ther Med. 2022 May;23(5):342. https://doi.org/10.3892/etm.2022.11272. [DOI] [PubMed]
26. Kong E, Li Y, Geng X, Wang J, He Y, Feng X. Ischemic preconditioning attenuates endoplasmic reticulum stress-dependent apoptosis of hepatocytes by regulating autophagy in hepatic ischemia-reperfusion injury. Int Immunopharmacol. 2023 Sep;122:110637. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2023.110637. [DOI] [PubMed]
27. Zhao X, Wang Z, Wang L, Jiang T, Dong D, Sun M. The PINK1/Parkin signaling pathway-mediated mitophagy: a forgotten protagonist in myocardial ischemia/reperfusion injury. Pharmacol Res. 2024 Nov;209:107466. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2024.107466. [DOI] [PubMed]
28. Zhang J, Zhao Y, Yan L, Tan M, Jin Y, Yin Y, et al. Corosolic acid attenuates cardiac ischemia/reperfusion injury through the PHB2/PINK1/parkin/mitophagy pathway. iScience. 2024 Jul;27(8):110448. https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110448. [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 36 queries by YEKTAWEB 4774
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons — Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)