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Vet World.2020 May;13(5):847-859. Vetworld-13-847. doi: 10.14202/vetworld.2020.847-859.Epub 2020-05-06.

馬の運動ストレス対処中の異なるホルモン系

The different hormonal system during exercise stress coping in horses.

  • Adriana Ferlazzo
  • Cristina Cravana
  • Esterina Fazio
  • Pietro Medica
PMID: 32636578 PMCID: PMC7311877. DOI: 10.14202/vetworld.2020.847-859.

抄録

レビューでは、運動ストレス時のホルモンの変化について述べています。一般に運動によりアドレナリン(A)、ノルアドレナリン(NA)、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)、コルチゾール、グルカゴン、成長ホルモン、アルギニンバソプレシンなどが上昇し、インスリンが低下する。運動ストレスによる恒常性の再確立中のホルモンイベントは、努力に対する耐性が低下し、生化学的、ホルモン的、免疫学的変化が可逆的に起こる異化期と、適応能力が高まり、パフォーマンスが向上する同化期に分けることができます。異化期に活性化される2つの主要なホルモン軸は、交感神経-副腎-髄質系と視床下部-下垂体-副腎(HPA)軸であり、同化期には成長ホルモン-インスリン様因子I軸と性腺軸である。運動時や回復期のホルモン反応は、調節的で統合的な内分泌反応と考えることができる。カテコールアミンとACTHの増加は運動強度に依存しており、血漿Aの著しい増加は感情的な内容の多い運動中に起こる。コルチゾールの反応は運動の持続時間と相関していますが、b-エンドルフィンの変化に対する運動持続時間の効果は運動の種類に大きく依存しています。コルチゾールとb-エンドルフィンの変化は通常段階的に起こりますが、感情的内容の多い運動中は起こりません。グルココルチコイドとヨードチロニンは即時のエネルギー需要を満たすのに関与しており、運動ストレス時のHPA軸と視床下部-下垂体-甲状腺軸の機能的相互作用のモデルが提案されている。また、スポーツ活動に必要とされるさまざまなエネルギー要求の高い身体活動に対する対処反応の変調が仮説として提案された。このレビューでは、運動ストレス時の代謝インテグレーターとしての視床下部刺激性TRヘルニア性ニューロンの調節が提案されていることを支持している。多くのホルモン系(グレリン、レプチン、グルコース、インスリン、コルチゾール)が活性化され、基質の動員と利用を制御する。運動時の心血管恒常性、体液・電解質バランスは、血管作動性ホルモン(抗利尿ホルモン、心房性ナトリウム利尿ペプチド、レニン-アンジオテンシン-アルドステロン、プロスタグランジン)の制御に大きく依存しています。

The review discusses the hormonal changes during exercise stress. The exercise generally produces a rise of adrenaline (A), noradrenaline (NA), adrenocorticotropic hormone (ACTH), cortisol, glucagon, growth hormone, arginine vasopressine, etc., and a drop of insulin. The hormonal events during reestablishment of homeostasis due to exercise stress can be divided into a catabolic phase, with decreased tolerance of effort, and reversible biochemical, hormonal and immunological changes, and an anabolic phase, with a higher adaptive capacity, and enhanced performance. The two main hormonal axes activated in the catabolic phase are sympathetic-adrenal-medullary system and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, while in the anabolic phase, growth hormone-insulin-like factor I axis, and gonadal axes. The hormonal responses during exercise and recovery can be regarded as regulatory and integrated endocrine responses. The increase of catecholamines and ACTH is dependent on the intensity of exercise; a marked increase in plasma A occurs during exercises with high emotional content. The response of cortisol is correlated with the duration of exercise, while the effect of exercise duration on b-endorphin changes is highly dependent on the type of exercise performed. Cortisol and b-endorphin changes usually occur in phase, but not during exercises with high emotional content. Glucocorticoids and iodothyronines are involved in meeting immediate energy demands, and a model of functional interactions between HPA axis and hypothalamic-pituitary-thyroid axis during exercise stress is proposed. A modulation of coping responses to different energy demanding physical activities required for sport activities could be hypothesized. This review supports the proposed regulation of hypophysiotropic TRHergic neurons as metabolic integrators during exercise stress. Many hormonal systems (ghrelin, leptin, glucose, insulin, and cortisol) are activated to control substrate mobilizations and utilization. The cardiovascular homeostasis, the fluid and electrolyte balance during exercise are highly dependent on vasoactive hormones (antidiuretic hormone, atrial natriuretic peptide, renin-angiotensin-aldosterone, and prostaglandins) control.

Copyright: © Ferlazzo, et al.