ໂດຍ Cocer Peptides
1 ເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້
ບົດຄວາມ ແລະຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນທັງໝົດທີ່ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້ແມ່ນເພື່ອການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະຈຸດປະສົງທາງການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງສະເພາະສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າໃນ vitro. ການຄົ້ນຄວ້າໃນ vitro (Latin: *in glass*, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າໃນແກ້ວ) ແມ່ນດໍາເນີນການຢູ່ນອກຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ແມ່ນຢາ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະລັດ (FDA), ແລະຕ້ອງບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ, ປິ່ນປົວ, ຫຼືປິ່ນປົວພະຍາດ, ພະຍາດ, ຫຼືພະຍາດຕ່າງໆ. ມັນໄດ້ຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍກົດຫມາຍທີ່ຈະນໍາຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດຫຼືສັດໃນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ.
1. ບົດແນະນຳ
ໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ, ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າມັກຈະຈໍາກັດການປັບປຸງຄວາມອົດທົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ. ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງເສັ້ນທາງ metabolism ພະລັງງານແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ການຮັກສາຄວາມສາມາດໃນການອອກກໍາລັງກາຍ. ໃນຖານະເປັນປັດໃຈກົດລະບຽບທີ່ມີທ່າແຮງ, ບົດບາດຂອງ Vilon ໃນເສັ້ນທາງການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເທື່ອລະກ້າວ.
![]()
ຮູບທີ 1 ການເຜົາຜານພະລັງງານແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ປະກອບດ້ວຍ AMPK ແລະປັດໃຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງລຸ່ມຂອງມັນ.
2. ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງເສັ້ນທາງ Metabolism ພະລັງງານແລະການອອກກໍາລັງກາຍຄວາມເມື່ອຍລ້າແລະຄວາມອົດທົນ
(1) ພາບລວມຂອງເສັ້ນທາງການເຜົາຜານພະລັງງານ
ໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ, ການສະຫນອງພະລັງງານຂອງຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນອີງໃສ່ metabolism ຂອງທາດແປ້ງ, ໄຂມັນ, ແລະທາດໂປຼຕີນ. metabolism ຄາໂບໄຮເດດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ທົນທານຕໍ່ເວລາດົນນານ, ສະຫນອງພະລັງງານໂດຍຜ່ານ glycolysis ແລະເສັ້ນທາງ oxidation aerobic. metabolism ໄຂມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ, ຊ່ວຍຮັກສາສະຫງວນຄາໂບໄຮເດດທີ່ຈໍາກັດ. ທາດໂປຼຕີນຍັງປະກອບສ່ວນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ທົນທານຕໍ່ເວລາດົນນານ, ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 10% ຂອງການຜະລິດ ATP ທັງຫມົດ.
(2) ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມເມື່ອຍລ້າອອກກໍາລັງກາຍແລະການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານ
ການອອກກໍາລັງກາຍເປັນເວລາດົນສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງ metabolism ພະລັງງານ, ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດແລະການຫຼຸດຜ່ອນການສະຫງວນ glycogen, ປະກອບດ້ວຍການສະສົມຂອງຜົນກໍາໄລ metabolic ເຊັ່ນອາຊິດ lactic ແລະ ammonia ໃນເລືອດ. ການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງການອອກກໍາລັງກາຍແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອົດທົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ.
ພາລະບົດບາດຄວບຄຸມຂອງ Vilon ໃນເສັ້ນທາງການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານ
(1) ລະບຽບການຂອງ Vilon ຂອງຄາໂບໄຮເດດ Metabolism
ການສັງເຄາະແລະການທໍາລາຍ glycogen: Vilon ອາດຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ການສັງເຄາະ glycogen ແລະການທໍາລາຍໂດຍການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງ enzymes ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ glycogen synthase (GS) ແລະ glycogen phosphorylase. ກ່ອນທີ່ຈະອອກກໍາລັງກາຍ, Vilon ສົ່ງເສີມການສັງເຄາະ glycogen, ເພີ່ມສະຫງວນ glycogen; ໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ, Vilon ສາມາດຄວບຄຸມອັດຕາການທໍາລາຍ glycogen ຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງ glucose ໃນເລືອດທີ່ຫມັ້ນຄົງ. ໃນການທົດລອງຫນູ, ຫນູທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ Vilon ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງເນື້ອໃນ glycogen ໃນກ້າມຊີ້ນແລະຕັບກ່ອນແລະຫຼັງການອອກກໍາລັງກາຍ, ການຮັກສາຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ດີກວ່າໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ.
Glycolysis ແລະ oxidation aerobic: Vilon ອາດຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ກິດຈະກໍາຂອງ enzymes ທີ່ສໍາຄັນໃນເສັ້ນທາງ glycolytic, ເຊັ່ນ phosphofructokinase (PFK), ຄວບຄຸມອັດຕາການ glycolysis. Vilon ອາດຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງ enzymes ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວົງຈອນອາຊິດ tricarboxylic ໃນການຜຸພັງ aerobic, ເຊັ່ນ citrate synthase (CS), optimizing aerobic oxidation ຂອງຄາໂບໄຮເດດສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ.
(2) ກົດລະບຽບການເຜົາຜະຫລານໄຂມັນໂດຍ Vilon
ການລະດົມແລະການຂົນສົ່ງຂອງອາຊິດໄຂມັນ: Vilon ອາດຈະສົ່ງເສີມການລະດົມກົດໄຂມັນໃນເນື້ອເຍື່ອ adipose ໂດຍການຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງ enzymes ເຊັ່ນ: lipase ທີ່ອ່ອນໄຫວກັບຮໍໂມນ (HSL). Vilon ອາດມີອິດທິພົນຕໍ່ການສະແດງອອກຂອງຕົວຂົນສົ່ງອາຊິດໄຂມັນ (FATP), ເລັ່ງການຂົນສົ່ງອາຊິດໄຂມັນໄປສູ່ຈຸລັງກ້າມຊີ້ນແລະການສະຫນອງ substrates ຫຼາຍສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານການຜຸພັງຂອງກ້າມເນື້ອ.
β-Oxidation: ພາຍໃນຈຸລັງກ້າມຊີ້ນ, Vilon ອາດຈະຄວບຄຸມກິດຈະກໍາຂອງ enzymes ທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ carnitine palmitoyltransferase (CPT), ສົ່ງເສີມການ beta-oxidation ຂອງອາຊິດໄຂມັນ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການຜຸພັງໄຂມັນສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກຄາໂບໄຮເດດ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂະຫຍາຍຄວາມອົດທົນອອກກໍາລັງກາຍ.
(3) ກົດລະບຽບການເຜົາຜະຫລານທາດໂປຼຕີນໂດຍ Vilon
ເຖິງແມ່ນວ່າທາດໂປຼຕີນກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫນ້ອຍຂອງການສະຫນອງພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍ, Vilon ອາດຈະຄວບຄຸມເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເສື່ອມໂຊມຂອງທາດໂປຼຕີນ, ດັ່ງນັ້ນການຮັກສາມວນກ້າມເນື້ອແລະຫນ້າທີ່ເຮັດວຽກ. Vilon ອາດຈະຍັບຍັ້ງກິດຈະກໍາຂອງລະບົບ ubiquitin-proteasome, ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກກ້າມຊີ້ນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາການຫົດຕົວຂອງກ້າມຊີ້ນແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ.
ບົດບາດຂອງ Vilon ໃນການຄວບຄຸມເສັ້ນທາງການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານຄວາມເມື່ອຍລ້າແລະການປັບປຸງຄວາມອົດທົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ
(1) ຜົນກະທົບຕ້ານຄວາມເມື່ອຍລ້າ
Delaying Fatigue Onset: ໂດຍການຄວບຄຸມເສັ້ນທາງການເຜົາຜະຫລານຂອງພະລັງງານ, Vilon ສາມາດຮັກສາການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງເຊັ່ນ: ນໍ້າຕານໃນເລືອດແລະ glycogen, ຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງຜະລິດຕະພັນຍ່ອຍອາຫານ, ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຊັກຊ້າການເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າ. ໃນການທົດລອງສັດ, ສັດທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ Vilon ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຊັກຊ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຄວາມເຫນື່ອຍລ້າໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍເປັນເວລາດົນນານ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າ: ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວດ້ວຍ Vilon ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຕ່ໍາຂອງເຄື່ອງຫມາຍ biochemical ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຫນື່ອຍລ້າເຊັ່ນ lactate ແລະ urea ໄນໂຕຣເຈນໃນເລືອດ (BUN) ໃນເລືອດຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼັງຈາກການອອກກໍາລັງກາຍ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Vilon ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າທີ່ເກີດຈາກການອອກກໍາລັງກາຍແລະເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວໄວຂຶ້ນ.
(2) ເສີມຂະຫຍາຍການອອກກໍາລັງກາຍອົດທົນ
ໄລຍະເວລາການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ເນື່ອງຈາກ Vilon ປັບປຸງເສັ້ນທາງການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານຂອງ Vilon, ຮ່າງກາຍສາມາດນໍາໃຊ້ substrates ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ດັ່ງນັ້ນການຍືດເວລາການອອກກໍາລັງກາຍ. ການສຶກສາຫຼາຍໆຄັ້ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັດທີ່ຄຸ້ມຄອງ Vilon ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະເວລາການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ສົມບູນ.
ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ: Vilon ບໍ່ພຽງແຕ່ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການອອກກໍາລັງກາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍໃນບາງຂອບເຂດ. ນີ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນວ່າ Vilon ປັບປຸງ metabolism ພະລັງງານ, ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນໄດ້ຮັບການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ພຽງພໍໃນລະຫວ່າງການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງເພື່ອຮັກສາການເຮັດວຽກຂອງກ້າມຊີ້ນ.
ສະຫຼຸບ
Vilon ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຫນື່ອຍລ້າແລະການປັບປຸງຄວາມອົດທົນຂອງອອກກໍາລັງກາຍໂດຍຜ່ານລະບຽບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຄາໂບໄຮເດດ, ໄຂມັນ, ແລະທາດໂປຼຕີນທີ່ metabolism ພາຍໃນເສັ້ນທາງການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານ. ມັນສາມາດຊັກຊ້າເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງ fatigue, ໃນຂະນະທີ່ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກກໍາລັງກາຍແລະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
[1] Zhao R, Wu R, Jin J, et al. ເສັ້ນທາງສັນຍານທີ່ຄວບຄຸມໂດຍສ່ວນປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທໍາມະຊາດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການອອກກໍາລັງກາຍ - ການທົບທວນຄືນ [J]. Frontiers in Pharmacology, 2023,Volume 14 - 2023.DOI:10.3389/fphar.2023.1269878.
[2] Lee M, Hsu Y, Shen S, et al. ການປະເມີນຜົນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງການຕ້ານຄວາມເມື່ອຍລ້າແລະການປັບປຸງການປະຕິບັດການອອກກໍາລັງກາຍຫຼັງຈາກການເສີມສະລັບສັບຊ້ອນຂອງວິຕາມິນບີໃນມະນຸດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ການທົດລອງສອງຕາບອດແບບສຸ່ມ[J]. International Journal of Medical Sciences, 2023, 20:1272-1281.
[3] Zhong H, Shi J, Zhang J, et al. ການເສີມ peptide Turtle ເປືອກອ່ອນປັບປຸງການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກອົກຊີ, ປັບປຸງຄວາມອົດທົນຂອງການອອກກໍາລັງກາຍ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍລ້າທາງຮ່າງກາຍໃນຫນູ[J]. ອາຫານ, 2022,11(4).DOI:10.3390/foods11040600.
[4] Huang J, Tagawa T, Ma S, et al. ສານສະກັດຈາກຂີງດຳ (Kaempferia parviflora) ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມອົດທົນໂດຍການປັບປຸງການເຜົາຜານພະລັງງານ ແລະການນຳໃຊ້ສານຍ່ອຍໃນໜູ[J]. ທາດອາຫານ, 2022,14(18).DOI:10.3390/nu14183845.
[5] Alghannam AF, Ghaith MM, Alhussain M H. ກົດລະບຽບການຍ່ອຍອາຫານຂອງພະລັງງານໃນການອອກກໍາລັງກາຍ Endurance[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021,18(9).DOI:10.3390/ijerph18094963.
[6] Xu X, Ding Y, Yang Y, et al. β-glucan Salecan ປັບປຸງການປະຕິບັດການອອກກໍາລັງກາຍແລະສະແດງຜົນກະທົບຕໍ່ຕ້ານຄວາມເມື່ອຍລ້າໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມການເຜົາຜະຫລານພະລັງງານແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງ Oxidative ໃນຫນູ[J]. ທາດອາຫານ, 2018,10(7).DOI:10.3390/nu10070858.
ຜະລິດຕະພັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບການຄົ້ນຄ້ວາເທົ່ານັ້ນ:
![]()
![2 2]()