Effects of exercise and cold-water exposure on microvascular muscle perfusion.

Effekte von körperlicher Belastung und Kaltwasserexposition auf die mikrovaskuläre Muskelperfusion.

Journal

Ultraschall in der Medizin (Stuttgart, Germany : 1980)
ISSN: 1438-8782
Titre abrégé: Ultraschall Med
Pays: Germany
ID NLM: 8303585

Informations de publication

Date de publication:
Aug 2023
Historique:
medline: 10 8 2023
pubmed: 9 8 2023
entrez: 8 8 2023
Statut: ppublish

Résumé

Microvascular blood flow (MBF) and its intramuscular regulation are of importance for physiological responsiveness and adaptation. The quantifiable in-vivo monitoring of MBF after cycling or systemic cold-water exposure may reveal new insights into capillary regulatory mechanisms. This study aimed to assess the role of exercise and cold therapy on MBF by using contrast-enhanced ultrasound (CEUS). Twenty healthy athletes were recruited and randomly assigned to an intervention (IG) or a control group (CG). MBF was quantified in superficial (rectus femoris, RF) and deep muscle layers (vastus intermedius, VI). Representative perfusion parameters (peak enhancement (PE) and wash-in area under the curve (WiAUC)) were measured after a standardized measurement protocol for both groups at resting conditions (t At t Cycling leads to an upregulation of MBF. However, cold exposure does not change the MBF. The implementation of CEUS during different physiological demands may provide deeper insight into intramuscular perfusion regulation and regenerative processes. Der mikrovaskuläre Blutfluss (MBF) und dessen Regulierung sind von Bedeutung für physiologische Anpassungsprozesse. Die in-vivo-Messung des MBFs nach körperlicher Aktivität oder systemischer Kältetherapie kann neue Erkenntnisse über die kapillaren Regulationsmechanismen liefern. Das Ziel dieser Studie war es, die MBF nach körperlicher Aktivität bzw. Kältetherapie durch kontrastmittelverstärkten Ultraschall (CEUS) zu untersuchen. 20 gesunde Sportler wurden randomisiert einer Interventions- (IG) oder Kontrollgruppe (CG) zugewiesen. Die MBF wurde in oberflächlichen (Rectus femoris, RF) und tiefen Muskelschichten (Vastus intermedius, VI) des Musculus quadriceps femoris quantifiziert. Repräsentative Perfusionsparameter (Peak Enhancement, PE und Wash-in Area under the Curve, WiAUC) wurden für beide Gruppen nach einem standardisierten Messprotokoll im Ruhezustand (t Zum Messzeitpunkt t1 steigerte sich die MBF signifikant im VI im Vergleich zu t Körperliche Aktivität führt zu einer Erhöhung des MBFs, während eine systematische Kälteexposition zu keiner signifikanten Veränderung des MBFs in oberflächlichen und tiefen Muskelschichten führte. Die Anwendung von CEUS kann zu einem besseren Verständnis der intramuskulären Perfusions- und Regulationsmechanismen beitragen.

Autres résumés

Type: Publisher (ger)
Der mikrovaskuläre Blutfluss (MBF) und dessen Regulierung sind von Bedeutung für physiologische Anpassungsprozesse. Die in-vivo-Messung des MBFs nach körperlicher Aktivität oder systemischer Kältetherapie kann neue Erkenntnisse über die kapillaren Regulationsmechanismen liefern. Das Ziel dieser Studie war es, die MBF nach körperlicher Aktivität bzw. Kältetherapie durch kontrastmittelverstärkten Ultraschall (CEUS) zu untersuchen.

Identifiants

pubmed: 37552977
doi: 10.1055/a-2080-2937
doi:

Substances chimiques

Water 059QF0KO0R

Types de publication

Journal Article

Langues

eng

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IM

Pagination

e191-e198

Informations de copyright

Thieme. All rights reserved.

Déclaration de conflit d'intérêts

The authors declare that they have no conflict of interest.

Auteurs

Moritz Huettel (M)

Center for Musculoskeletal Surgery Osnabrück (OZMC), Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück, Germany.

Sarah Schroeter (S)

Center for Musculoskeletal Surgery Osnabrück (OZMC), Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück, Germany.

Rafael Heiss (R)

Department of Radiology, University Hospital Erlangen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany.

Christoph Lutter (C)

Department of Orthopedics, University Medical Center Rostock, Rostock University Medical Center, Rostock, Germany.

Tobias Golditz (T)

Department of Anesthesiology, Erlangen University Hospital Department of Anaesthesiology, Erlangen, Germany.
Faculty of Medicine, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany.

Matthias Wilhelm Hoppe (MW)

Movement and Training Science, Faculty of Sports Science, Leipzig University, Leipzig, Germany.

Raimund Forst (R)

Department of Orthopaedics and Orthopaedic Surgery, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany.

Hossam Hafez (H)

Center for Musculoskeletal Surgery Osnabrück (OZMC), Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück, Germany.

Martin Engelhardt (M)

Center for Musculoskeletal Surgery Osnabrück (OZMC), Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück, Germany.

Casper Grim (C)

Center for Musculoskeletal Surgery Osnabrück (OZMC), Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück, Germany.

Thilo Hotfiel (T)

Center for Musculoskeletal Surgery Osnabrück (OZMC), Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück, Germany.
Department of Trauma and Orthopedic Surgery, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Germany.

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