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ヘルスデータサイエンス

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ヘルスデータサイエンスとは、医療や公衆衛生などの健康科学全般にデータサイエンスを活用するアプローチです。 ヘルスデータサイエンティストは、現場の課題を特定し、データサイエンスの…
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#アスリート

神経系のオートファジー反応による回復には男女差がある!?

プロローグ 疫学的および臨床的根拠は、虚血性脳損傷の発生率と反応における性差の重要性を実証しています 。女性は閉経後かなり後まで男性に比べて脳卒中発生率が低い。しかし、男性よりも脳卒中後の障害、罹患率、死亡率が高い高齢女性の割合は劇的に上昇する。これまでの研究では、カスパーゼ依存性アポトーシスやポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ媒介DNA修復などの性依存性経路が脳卒中に応答して活性化されることが示唆されている 。米国における脳卒中治療の費用は2030年までに1,800億ド

椎間板の変性とオートファジー

おはようございます!こんにちわ!こんばんわ! 頸や肩の痛み、腰痛、足のしびれは、年を経るにつれて多くの人が経験する症状です。これは、脊椎の骨の間にあるパッド構造である椎間板が加齢とともに変性するためです。その細胞は「老化」した不活性状態になり、増殖を停止します。細胞の成長と分裂の重要な調節因子である p16 として知られるタンパク質は、老化細胞に蓄積することが知られています。実際、マウスの脂肪組織、筋肉、または眼において、高レベルのp16を含む細胞を除去すると、老化に関連す

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神経系機能不全のオートファジー

神経変性とオートファジー オートファジーには、オートファゴソームと呼ばれる新たに形成された二重膜小胞が長寿命タンパク質またはミトコンドリアなどの細胞小器官を飲み込み、それらを分解のためにリソソームに移す細胞内恒常性プロセスが関与します(Ravikumar et al.、2010 )。オートファジー機構は種を超えて保存されていますが、脳は栄養とエネルギーの供給を調節する正確な機構を備えているため、基礎的なオートファジーの流れは健康なニューロンでは比較的遅い発見でした (Bo

ランナーはケガに向かって走っている!?:ランニング関連障害要因と対策

RRI:ランニング関連障害 ランニング関連傷害 (RRI) の発生率が高いことと、身体的および精神的健康の両方に対する悪影響 は、関連する危険因子を理解することの重要性を強調しています。危険因子を特定する際の課題は、危険因子が本質的に多因子であることです 。RRI が組織容量を超える高負荷によって引き起こされることを考えると 、危険因子は一般的に次のことに関連します: (1) 負荷 (例: 衝撃加速度、地面反力)、 (2) 負荷に影響を与える要因 (例: テクニック、 B

エリートスポーツにおける疫学調査:時差ボケ、骨ストレス損傷、ハムストリング損傷

時差ボケがフリースローに与える影響をNBAが調べた 時差ぼけはさまざまな身体的および精神的機能を損なう可能性があります。時差ぼけが運動パフォーマンスに与える影響は想定されていますが、方法論的に証明するのは困難です。課題には、対戦相手の質の影響を排除することと、アスリートが実際にタイムゾーンを越えて移動する時期を判断することが難しいことが含まれていました。全米バスケットボール協会におけるフリースロー (FT) シュートを分析することで、これらの課題を克服することができました

垂直方向の頭部へのゆるやかな振幅刺激で高血圧を改善できる!?

極めて単純な動作で高血圧を改善できる 運動は、脳卒中や心血管疾患の主な原因であり、世界中で死亡の最大の危険因子である高血圧を含む、数多くの身体障害や疾患の治療および予防手段として効果的です。しかし、運動による降圧効果の根底にあるメカニズムは不明です。 人間の高血圧の大部分 (90% 以上) は原因が特定できない本態性高血圧で構成されていますが、長期的な血圧調節は、主に腎機能が関与するナトリウム排泄調整システムに大きく依存していることが認識されています。交感神経系の活動の亢進

体操競技における最近の傷害データ

体操選手の傷害パターンとスポーツ復帰の疫学 体操競技は、非常に若い年齢から始める、年間を通して上半身と下半身の筋力と柔軟性のトレーニングを頻繁に集中的に行う必要がある、独特の要求の厳しいスポーツです。独特の生体力学と反復的な強い衝撃力と、必要な身体制御および着地技術の組み合わせにより、体操選手は非常に独特な損傷パターンにさらされる可能性があります。米国だけでも、6 歳以上の人々が体操に参加している人が 500 万人以上います。体操の人気が高まるにつれて、これらのアスリート

運動と血管インスリン・シグナル

キーポイント: 骨格筋および脳血管系におけるインスリン抵抗性は、代謝疾患、神経疾患、血管疾患を結びつける統一的な病態を表しています。 日常的な身体活動 (PA) は、骨格筋と脳における血管インスリンシグナル伝達を最適化するための効果的な治療法です。 大きな骨格筋量を必要とし、強度を調節して各筋肉内のより多くの筋線維を動員するとともに、重要な中枢神経動員を必要とするPAは、骨格筋と脳の血管インスリン感受性を促進する血管適応を最大化します。 メカニズムの概念が処方に基づい