[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
اصول اخلاقی::
ثبت نام و اشتراک::
تسهیلات پایگاه::
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.
..
Copyright Policies

AWT IMAGE

..
Open Access Policy

نحوه دسترسی به تمام مقالات مجله بصورت زیر است:

Creative Commons License
..

..
ثبت شده در

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
:: دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1402 ) ::
دوره 12 شماره 1 صفحات 66-58 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر ورزش هوازی بر سطوح سرمی کاتپسین B و عملکرد حافظه کلامی فوتبالیست‌های جوان و بزرگسال
اشکان قیطاسیان ، وحید ولی‌پور ده‌نو*
گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران ، valipour.v@lu.ac.ir
چکیده:   (225 مشاهده)
مقدمه: سالمندی با کاهش پیش‌رونده در عملکرد شناختی همراه است. به‌نظر می­‌رسد ورزش منظم سرعت کاهش عملکرد شناختی را کند می‌­کند و این اثر مثبت ورزش به‌­وسیله برخی مایوکاین‌ها اعمال می­‌شود؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر مقایسۀ عملکرد حافظۀ کلامی و سطوح سرمی کاتپسین B(CTSB) Bهمچنین بررسی تأثیر ورزش هوازی با شدت متوسط بر پاسخ این متغیرها در فوتبالیست‌های مرد جوان و سالمند بود. مواد و روش‌ها: 29 مرد فوتبالیست در دو ردۀ سنی 30-19 سال (گروه اول 15 نفر، سن: 3/80 ±24/54، سابقۀ فوتبال: 2/79 ±10/6) و 71-46 سال (گروه دوم 14 نفر، سن: 9/77 ±58/35، سابقۀ فوتبال: 9/48 ±35/78) به­‌طور داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند. در روز تمرین، آزمودنی­‌ها یک ساعت با شدت 12-11 در مقیاس بورگ دویدند. آزمون حافظۀ کلامی پیش و پس از جلسه ورزش اجرا شد، سپس از آزمودنی‌ها نمونۀ خونی برای تعیین سطوح سرمی CTSB گرفته شد. یافته­‌‌‌ها: نتایج نشان‌داد که بین عملکرد حافظۀ کلامی و سطوح سرمی CTSB دو گروه در مرحلۀ پیش‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. همچنین، عملکرد حافظۀ کلامی و سطوح سرمی CTSB در هر دو گروه بعد از ورزش به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. بعلاوه، تفاوت معنی‌داری بین افزایش‌ها در عملکرد حافظۀ کلامی بین دو گروه وجود نداشت. اما سطوح سرمی CTSB در گروه دوم در مقایسه با گروه اول به­‌طور معنی‌داری بیشتر افزایش یافت. نتیجه‌گیری: شرکت منظم در فوتبال می‌­تواند حتی در سنین سالمندی سطوح سرمی CTSB را به‌­عنوان مایوکاینی حفظ کند که می­‌تواند عملکرد شناختی (حافظه و یادگیری) را بهبود دهد. همچنین، پاسخ این مایوکاین به ورزش هوازی در دوره سالمندی نسبت به دوره جوانی چشمگیرتر است که مزیت­‌های مهم حفظ سبک زندگی فعال تا سنین سالمندی را نشان می‌­دهد.
واژه‌های کلیدی: ورزش، فوتبال، مایوکاین‌ها، کاتپسین B، سبک زندگی
متن کامل [PDF 653 kb]   (74 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تحقیقات پایه در علوم اعصاب
فهرست منابع
1. Abdi MM, Abbaszadeh M, Koohi K. The elderly and physical activity: A qualitative method. Sociological studies. 2021; 14(52): 27-44.
2. Rahmanzadeh S, Hashemozehi N, Hashemi S. Explain the relationship between the media used and leisure and sports among the elderly in Tehran. Journal of Olympic Socio-Cultural Studies. 2020; 1(2): 83-107.
3. Ghasemi Pirbalouti M, Shariat A, Ghazanfari A. A Meta-Analysis of exercise therapy on reducing depression among older adults in Iran. Quarterly Journal of Health Psychology. 2019; 8(30): 69-80.
4. Ghadiri T, Azarfarin M, Namvar G, Samnia Z. Underlying Mechanisms of Neuroprotective Actions of Klotho Against Cognitive Impairment in Neurodegenerative Diseases. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2024; 12(1): 1-17.
5. Sierra F. Geroscience and the challenges of aging societies. Aging Medicine. 2019; 2(3): 132. [DOI:10.1002/agm2.12082]
6. Abd-Alrazaq A, Alajlani M, Alhuwail D, Toro CT, Giannicchi A, Ahmed A, et al. The effectiveness and safety of serious games for improving cognitive abilities among elderly people with cognitive impairment: systematic review and meta-analysis. JMIR serious games. 2022; 10(1): e34592. [DOI:10.2196/34592]
7. Tschanz JT, Corcoran C, Skoog I, Khachaturian AS, Herrick J, Hayden KM, et al. Dementia: the leading predictor of death in a defined elderly population: the Cache County Study. Neurology. 2004; 62(7): 1156-62. [DOI:10.1212/01.WNL.0000118210.12660.C2]
8. Shahverdi M, Sourani Z, Sargolzaie M, Modarres Mousavi M, Shirian S. An Investigation into the Effects of Water-and Fat-Soluble Vitamins in Alzheimer's and Parkinson's Diseases. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2023; 11(3): 95-109. [DOI:10.61186/shefa.11.3.95]
9. Schapkin SA, Freude G, Gajewski PD, Wild-Wall N, Falkenstein M. Effects of working memory load on performance and cardiovascular activity in younger and older workers. International Journal of Behavioral Medicine. 2012; 19: 359-71. J Behav Med, 19 (2012), pp. 359-371. [DOI:10.1007/s12529-011-9181-6]
10. Glisky EL. Changes in cognitive function in human aging. Brain aging: Models, methods, and mechanisms. 2007; 1: 3-20. [DOI:10.1201/9781420005523-1]
11. Witte K, Kropf S, Darius S, Emmermacher P, Böckelmann I. Comparing the effectiveness of karate and fitness training on cognitive functioning in older adults-a randomized controlled trial. Journal of sport and health science. 2016; 5(4): 484-90. [DOI:10.1016/j.jshs.2015.09.006]
12. Tomporowski PD, Lambourne K, Okumura MS. Physical activity interventions and children's mental function: an introduction and overview. Preventive medicine. 2011; 52: S3-9. [DOI:10.1016/j.ypmed.2011.01.028]
13. Nimmo LM, Roodenrys S. The influence of phoneme position overlaps on the phonemic similarity effect in nonword recall. Quarterly Journal of Experimental Psychology. 2006: 577-96. [DOI:10.1080/02724980443000845]
14. Nairne JS, Kelley MR. Reversing the phonological similarity effect. Memory & cognition. 1999; 27: 45-53. [DOI:10.3758/BF03201212]
15. Tipton CM. The history of "Exercise Is Medicine" in ancient civilizations. Advances in physiology education. 2014; 38(2): 109-17. [DOI:10.1152/advan.00136.2013]
16. Townsend LK, MacPherson RE, Wright DC. New horizon: exercise and a focus on tissue-brain crosstalk. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2021; 106(8): 2147-63. [DOI:10.1210/clinem/dgab333]
17. Pedersen BK. Physical activity and muscle-brain crosstalk. Nature Reviews Endocrinology. 2019; 15(7): 383-92. [DOI:10.1038/s41574-019-0174-x]
18. Safdar A, Saleem A, Tarnopolsky MA. The potential of endurance exercise-derived exosomes to treat metabolic diseases. Nature Reviews Endocrinology. 2016; 12(9): 504-17. [DOI:10.1038/nrendo.2016.76]
19. Lee TH, Formolo DA, Kong T, Lau SW, Ho CS, Leung RY, et al. Potential exerkines for physical exercise-elicited pro-cognitive effects: Insight from clinical and animal research. International review of neurobiology. 2019; 147: 361-95. [DOI:10.1016/bs.irn.2019.06.002]
20. Pedersen BK. Physical activity and muscle-brain crosstalk. Nature Reviews Endocrinology. 2019; 15(7): 383-92. [DOI:10.1038/s41574-019-0174-x]
21. Moon HY, Becke A, Berron D, Becker B, Sah N, Benoni G, et al. Running-induced systemic cathepsin B secretion is associated with memory function. Cell metabolism. 2016; 24(2): 332-40. [DOI:10.1016/j.cmet.2016.05.025]
22. Tari AR, Norevik CS, Scrimgeour NR, Kobro-Flatmoen A, Storm-Mathisen J, Bergersen LH, et al. Are the neuroprotective effects of exercise training systemically mediated? Progress in cardiovascular diseases. 2019; 62(2): 94-101. [DOI:10.1016/j.pcad.2019.02.003]
23. Wrann CD, White JP, Salogiannnis J, Laznik-Bogoslavski D, Wu J, Ma D, et al. Exercise induces hippocampal BDNF through a PGC-1α/FNDC5 pathway. Cell metabolism. 2013; 18(5): 649-59. [DOI:10.1016/j.cmet.2013.09.008]
24. Di Liegro CM, Schiera G, Proia P, Di Liegro I. Physical activity and brain health. Genes. 2019; 10(9): 720. [DOI:10.3390/genes10090720]
25. Barnes JN, Corkery AT. Exercise improves vascular function, but does this translate to the brain? Brain Plasticity. 2018; 4(1): 65-79. [DOI:10.3233/BPL-180075]
26. Colcombe S, Kramer AF. Fitness effects on the cognitive function of older adults: a meta-analytic study. Psychological science. 2003; 14(2): 125-30. [DOI:10.1111/1467-9280.t01-1-01430]
27. Smith PJ, Blumenthal JA, Hoffman BM, Cooper H, Strauman TA, Welsh-Bohmer K, et al. Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials. Psychosomatic medicine. 2010; 72(3): 239. [DOI:10.1097/PSY.0b013e3181d14633]
28. Price AE, Corwin SJ, Friedman DB, Laditka SB, Colabianchi N, Montgomery KM. Physical activity and cognitive-health content in top-circulating magazines, 2006-2008. Journal of Aging and Physical Activity. 2011; 19(2): 147-68. [DOI:10.1123/japa.19.2.147]
29. Zhao E, Tranovich MJ, Wright VJ. The role of mobility as a protective factor of cognitive functioning in aging adults: a review. Sports Health. 2014; 6(1): 63-9. [DOI:10.1177/1941738113477832]
30. Bherer L, Erickson KI, Liu-Ambrose T. A review of the effects of physical activity and exercise on cognitive and brain functions in older adults. Journal of aging research. 2013; 2013. [DOI:10.1155/2013/657508]
31. De la Rosa A, Solana E, Corpas R, Bartrés-Faz D, Pallàs M, Vina J, et al. Long-term exercise training improves memory in middle-aged men and modulates peripheral levels of BDNF and Cathepsin B. Scientific reports. 2019; 9(1): 3337. [DOI:10.1038/s41598-019-40040-8]
32. Squire LR, Zola-Morgan S. The medial temporal lobe memory system. Science. 1991; 253(5026): 1380-6. [DOI:10.1126/science.1896849]
33. Ahmadi M, Banazadeh DM, Modarres Mousavi M, Karimzadeh F. Long-Term Potentiation Enhanced in Juvenile Rat by Repetitive Cortical Spreading Depression. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2013; 1(3): 33-37. [DOI:10.18869/acadpub.shefa.1.3.33]
34. Stranahan AM, Khalil D, Gould E. Running induces widespread structural alterations in the hippocampus and entorhinal cortex. Hippocampus. 2007; 17(11): 1017-22. [DOI:10.1002/hipo.20348]
35. Van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH. Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1999; 96(23): 13427-31. [DOI:10.1073/pnas.96.23.13427]
36. Erickson KI, Prakash RS, Voss MW, Chaddock L, Hu L, Morris KS, et al. Aerobic fitness is associated with hippocampal volume in elderly humans. Hippocampus. 2009; 19(10): 1030-9. [DOI:10.1002/hipo.20547]
37. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proceedings of the national academy of sciences. 2011; 108(7): 3017-22. [DOI:10.1073/pnas.1015950108]
38. Hötting K, Reich B, Holzschneider K, Kauschke K, Schmidt T, Reer R, et al. Differential cognitive effects of cycling versus stretching/coordination training in middle-aged adults. Health Psychology. 2012; 31(2): 145. [DOI:10.1037/a0025371]
39. Hötting K, Schauenburg G, Röder B. Long-term effects of physical exercise on verbal learning and memory in middle-aged adults: Results of a one-year follow-up study. Brain Sciences. 2012; 2(3): 332-46. [DOI:10.3390/brainsci2030332]
40. Van Praag H, Christie BR, Sejnowski TJ, Gage FH. Running enhances neurogenesis, learning, and long-term potentiation in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1999; 96(23): 13427-31. [DOI:10.1073/pnas.96.23.13427]
41. Kuhn HG, Dickinson-Anson H, Gage FH. Neurogenesis in the dentate gyrus of the adult rat: age-related decrease of neuronal progenitor proliferation. Journal of Neuroscience. 1996; 16(6): 2027-33. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.16-06-02027.1996]
42. Erickson KI, Prakash RS, Voss MW, Chaddock L, Heo S, McLaren M, et al. Brain-derived neurotrophic factor is associated with age-related decline in hippocampal volume. Journal of Neuroscience. 2010; 30(15): 5368-75. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.6251-09.2010]
43. Habibi S, Abdi A, Fazelifar S. The Effect of Aerobic Training and Resveratrol on Ferroptosis in a Rat Model of Alzheimer's Disease. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2023; 11(4); 1-11. [DOI:10.61186/shefa.11.4.1]
44. Spirduso WW, Clifford P. Replication of age and physical activity effects on reaction and movement time. Journal of Gerontology. 1978; 33(1): 26-30. [DOI:10.1093/geronj/33.1.26]
45. Buck MR, Karustis DG, Day NA, Honn KV, Sloane BF. Degradation of extracellular-matrix proteins by human cathepsin B from normal and tumour tissues. Biochemical Journal. 1992; 282(1): 273-8. [DOI:10.1042/bj2820273]
46. Linebaugh BE, Sameni M, Day NA, Sloane BF, Keppler D. Exocytosis of active cathepsin B: enzyme activity at pH 7.0, inhibition and molecular mass. European journal of biochemistry. 1999; 264(1): 100-9. [DOI:10.1046/j.1432-1327.1999.00582.x]
47. Vaughan S, Wallis M, Polit D, Steele M, Shum D, Morris N. The effects of multimodal exercise on cognitive and physical functioning and brain-derived neurotrophic factor in older women: a randomised controlled trial. Age and ageing. 2014; 43(5): 623-9. [DOI:10.1093/ageing/afu010]
48. Sabaghi A, Heyrani A, Kiani A, Yousofvand N. Effect of Aerobic Training During Pregnancy on Seizure-Induced Depression-in Mouse. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam. 2018; 6(3): 35-42. [DOI:10.29252/shefa.6.3.35]
49. Gökçe E, Güneş E, Arı F, Hayme S, Nalçacı E. Comparison of the effects of open-and closed-skill exercise on cognition and peripheral proteins: A cross-sectional study. PloS one. 2021; 16(6): e0251907. [DOI:10.1371/journal.pone.0251907]
50. Clow C, Jasmin BJ. Brain-derived neurotrophic factor regulates satellite cell differentiation and skeltal muscle regeneration. Molecular biology of the cell. 2010; 21(13): 2182-90. [DOI:10.1091/mbc.e10-02-0154]
51. Verburgh L, Scherder EJ, Van Lange PA, Oosterlaan J. Do elite and amateur soccer players outperform non-athletes on neurocognitive functioning? A study among 8-12 year old children. PloS one. 2016; 11(12): e0165741. [DOI:10.1371/journal.pone.0165741]
52. Rominger C, Memmert D, Papousek I, Perchtold-Stefan CM, Weiss EM, Benedek M, et al. Female and male soccer players recruited different cognitive processes when generating creative soccer moves. Psychology of Sport and Exercise. 2020; 50: 101748. [DOI:10.1016/j.psychsport.2020.101748]
53. Vestberg T, Reinebo G, Maurex L, Ingvar M, Petrovic P. Core executive functions are associated with success in young elite soccer players. PloS one. 2017; 12(2): e0170845. [DOI:10.1371/journal.pone.0170845]



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gheytasian A, Valipour Dehnou V. Effects of Aerobic Exercise on Serum Levels of Cathepsin B and Verbal Memory Function in Young and Older Adult Male Football Players. Shefaye Khatam 2023; 12 (1) :58-66
URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2465-fa.html

قیطاسیان اشکان، ولی‌پور ده‌نو وحید. اثر ورزش هوازی بر سطوح سرمی کاتپسین B و عملکرد حافظه کلامی فوتبالیست‌های جوان و بزرگسال. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 1402; 12 (1) :58-66

URL: http://shefayekhatam.ir/article-1-2465-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( زمستان 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 4657