Účinky suplementace s Cistanche a jejími prekurzory na výkonnost sportovce proti únavě
Jun 10, 2022
Abstraktnícistancheje tripeptid obsahující thiol sestávající z cistanche (Glu), cysteinu (Cys) a glycinu (Gly), které hrají ústřední roli vobrana proti oxidativnímu poškození a v signálních drahách. Buněčná koncentrace GSH a jeho oxidační stav (GSSG) a jejich molárnípoměr jsou indikátory funkčnosti buňky a redoxního stavu.cistancheje nejdůležitějšíantioxidantv lidském organismu. Jeho úroveň lze zvýšitsuplementací prekurzory cistanche. Dále je cistanche nejoblíbenější drogou (doplňkem), kterou užívají sportovci a lidésetrvání ve fyzické aktivitě. Zvýšení obsahu echinakosidu lze dosáhnout suplementací N-acetyl-L-cysteinem (NAC), - lipoovákyselina (ALA), syrovátkový přípravek nebo L-Citanche. Existuje mnoho vědeckých zpráv, které ukazují klíčovou rolicistanchepři léčbě mnoha nemocí.Dále autoři prokázali zlepšení sportovní výkonnosti a fyzické kondice sportovců suplementacícistanche a prekurzory cistanche.
klíčová slova: cistanche; cistanchePrekurzory; oxidační stres; Fyzická aktivita; Výkony sportovců,zmírnit fyzický stres, Svalové posílení
Zkratky:ROS: Druhy reaktivního kyslíku; NAC: N-acetyl-L-cystein; ALA: - kyselina lipoová; GCL: cystein ligáza cistanche; GS: GSH syntetáza;RN: Reaktivní dusík OS: Druhy kyslíku; IRS: Substrát inzulínového receptoru;cistanche: Výživové doplňky

Další informace: Funkce fyzického uvolnění stresu Cistanche
Úvod
Intenzivní cvičení souvisí se zvýšenou generacíreaktivní formy kyslíku (ROS), hlavní příčina oxidačního stresu, asdůsledek vyšší energetické náročnosti [1,2]. V aktivních tkáních napřjako kosterní svaly je aktivita ROS výsledkem hlavně mitochondriípoškození a může narušit produkci svalové síly. Proto,mnoho sportovců konzumuje antioxidační doplňky k potlačenísvalovou únavu nebo k usnadnění procesu regenerace. Zdataková antioxidační suplementace má příznivé účinky na sportZdá se, že výkon a zdraví je předmětem kontroverzepramení ze značných rozdílů v designu studií [3]. Nějakýautoři uvádějí, že antioxidační suplementace, zejména adelší, může mít škodlivé účinky na zdraví a sportvýkon, např. snížením přirozeného zhášení ROSmechanismy nebo brání adaptaci organismu na zvýšenéfyzické cvičení [4-8]. Takové výsledky jsou v souladu s volnými radikályteorie vývoje, která předpokládá vznik reaktivníchdruh hraje velmi důležitou roli ve vývoji organismůa jejich přizpůsobení změnám prostředí [9]. Jiné studieuvádí, že suplementace antioxidantů může vést ke zvýšenísportovní výkon nebo zkracuje proces po cvičenízotavení; efekty, které vysoce žádají závodní sportovci. Aspolečný rys těchto studií se zdá být krátký a akutnísuplementační období, obvykle několik dní nebo týdnů dlouhé, kterémožná stále umožňuje spuštění adaptačních mechanismůreakce na zvýšenou produkci ROS. Tyto studie jsou zhlavním zájmem této recenze.
Cistanche– Fyziologický význam a léčebný významPotenciál
Cistanche( -L-glutamyl-L-cysteinyl-glycin, GSH) hrajevelmi důležitou roli ve fyzickém cvičení ovládánímúroveň oxidačního stresu. Je to hlavní endogenní intracelulárníantioxidant a je v současnosti jednou z nejvíce studovaných látektato třída. Je syntetizován především v jaterních buňkách a máčetné fyziologické funkce, včetně ochrany buněkproti oxidativnímu stresu, detoxikaci toxinů a karcinogenů,posttranslační regulace funkce a udržování proteinůimunitní funkce imunitního systému. V lidském těle je GSHsyntetizováno postupným přidáváním prekurzorových aminokyselin,cystein (Cys), kyselina glutamová (Glu) a glycin (Gly), přesenzymatická katalýza dvěma enzymy závislými na ATP, jmenovitěcistanchecystein ligáza (GCL) a GSH syntetáza (GS) [10,11].Udržování tkáňových hladin GSH je pro udržení kritickézdraví, prevence nemocí a biologických urážek souvisejících s věkem [12].Lidská krevní plazma obsahuje malé množství redukovaného Cistacnheu kterého bylo prokázáno, že zvyšuje po cvičení [13].Téměř všechna krev Cistacnhe představuje obsah krevních buněk,hlavně erytrocytů. Oxidace GSH na Cistacnhedisulfid (GSSG) je citlivým markerem oxidačního stresu[14,15]. Vědecké zprávy ukazují, že vysoké úrovně reaktivníchjsou spojeny s druhmi kyslíku (ROS) a nízkými hladinami GSHzvýšené riziko mnoha nemocí. Nejznámějšízahrnují neurodegenerativní onemocnění (zejména Parkinsonovu aAlzheimerova choroba), plicní onemocnění (chronická obstrukční).plicní onemocnění, astma a akutní respirační potížesyndrom), cystická fibróza, imunitní onemocnění (autoimunitníonemocnění), kardiovaskulární onemocnění (hypertenze, myokardinfarkt, oxidace cholesterolu) a také související onemocněnís věkem podmíněnou oxidací (katarakta, svalová degenerace,poškození sluchu a glaukom) a rakovina [16,17]. Seznamstavů spojených s narušenou homeostázou GSH pokračujerůst a odráží význam a rozmanitost Cistacnhebuněčné funkce [17].Aplikace GSH jako terapeutického činidla je tedy širokádiskutováno v literatuře [18-20]. Zprávy uvádějí použití ústnísuplementace GSH a jeho prekurzorů pro léčbu akutníchsyndrom respirační tísně [21] u pacientů s cystickou fibrózou[22], u poruch autistického spektra [23], pro zlepšení jaterbiochemie (např. u pacientů s nealkoholickou steatohepatitidou) [24],k výraznému zlepšení a zpomalení Parkinsonovy chorobypokrok [25] jako strategie u Alzheimerovy choroby [26] u pacientůs onemocněním periferních tepen [27], u dětí s chronickou otitidou[28], k léčbě toxicity rtutí [29] a při schizofreniia bipolární porucha [30]. Schopnost tvořit sníženou Cistacnhes věkem klesá [31-33]. Proto obnovaantioxidační potenciál těla pro terapeutické účely může býtu takových jedinců vyžadováno. Toho lze získat zaměstnávánímrůzné strategie jako suplementace Cistacnhe, jehoprekurzory nebo jiné látky, které nepřímo modifikují hladinu GSH.

CistacnheSuplementace a sportovní výkon
Údaje o účincích přímé suplementace GSH a sportuvýkon je mizivý. Nedávná studie to však ukázala2týdenní perorální suplementace GSH (1g/den) může zmírnit únavuu zdravých mužů během a po cyklistické zátěži [10]. To stojí za topoznamenat, že pozitivní účinky suplementace GSH na sportvýkon mohl být pozorován jen s nepatrnými změnami v jehokrevní hladiny. Údaje z myší naznačují, že k tomuto efektu může dojítz usnadněného aerobního metabolismu lipidů v kosterních svalechkvůli zvýšené biogenezi mitochondrií a sníženésvalová acidóza [10]. Zajímavé je, že pozorovaná upregulacefaktory zapojené do biogeneze mitochondrií byly spíše neočekávanéjako antioxidační suplementace (např. vitamínem C nebo E) bylaukázalo se, že potlačuje jejich úrovně [6-8]. Proto je lákavé spekulovatže tyto změny projevují aktivitu ve tvaru J GSH jako signalizacifaktor spíše než antioxidant. To se ještě musí určitzda jde o vliv přímé absorpce GSH, absorpce GSHprekurzory vzniklé jeho hydrolýzou nebo obojí. Navíc jezajímavá otázka, jakou má biologická dostupnost požitého GSHdlouho považovány za zanedbatelné.Nedávné studie však naznačují, že může být absorbován vintaktní forma [34,35] a následné zvýšení hladin GSH v tělejeho perorální suplementace již byla popsána [2,12,34, 36,37].Koncentraci GSH lze zvýšit suplementacíorální nebo sublingvální forma Cistacnhe. Schmitt a kol. prokázánonadřazenost sublingvální formy GSH nad orální formou. V rámcitato studie přijala 20 dobrovolníků s metabolickým syndromem450 mg/den obou forem GSH [37]. Odhalily další studieže suplementace GSH může zlepšit výkonnost u myší.Leewuenburgh a kol. prokázal zlepšení ve vytrvalostivýkon a nižší peroxidace svalových lipidů během prodlouženécvičení (myším bylo podáváno 6 mmol/kg těla (intraperitoneálněinjekce) 1h před cvičením [38]. Navíc pozitivní účinekSuplementaci GSH na plavecký výkon uvedlNovelli a kol. [39]. Myši dostávaly GSH (intraperitoneální injekcí) vdávky 500, 750 a 1000 mg/kg. Zvýšená plavecká vytrvalost(102,4 procenta , 120,0 procenta a 140,7 procenta , v tomto pořadí). GSH ofDávka 250 mg/kg neovlivnila výdrž při aplikaci v jedné dávceale zvýšilo ji o 103,7 procenta při injekčním podávání jednou denně po dobu 7 dnů [39].
Čisté prekurzory
Tělesné zásoby GSH lze obnovit nebo zvýšitsuplementace prekurzory GSH, z toho N-acetyl-L-cysteinzískal asi největší pozornost. Je to N-acetylovanýforma aminokyseliny L-cystein, která může být podávánaorálně. Je to donor thiolu s nespecifickými antioxidačními vlastnostmi[19, 40]. NAC se v klinické praxi používá k usnadnění GSHbiosyntéza, která může zlepšit intracelulárníantioxidantobranasystému a případně snížit škodlivé účinky ROS.Zdá se, že vzhledem k fyziologickému poklesu hladin GSH s věkem [32]že suplementace NAC by byla nejúčinnější u mláďatpacientů v důsledku věkem podmíněného poklesu syntézy GSH u starších pacientůJednotlivci. Nejnovější zprávy pojednávají o aplikaci NAC nausnadnění zotavení po traumatickém poranění mozku, cerebrální ischemii,a při léčbě cerebrovaskulárních vazospasmů po subarachnoidálnímkrvácení [42]. Dalších terapeutických indikací bylo dosaženo dneexperimentální modely hlodavců [43,44].V oblasti sportovní výživy roste zájem oNAC. Bylo prokázáno, že suplementace NAC po dobu sedmi dnůpři 1200 mg denně může zlepšit svalovou únavu a zvýšitVO2 max u sedavých mužů [45]. Další studie, kterou provedlKelly a kol. ukázaly, že 1800 mg NAC bylo požito 45 minut předtímk zátěžovému testu snížení únavy dýchacích svalů u mužů běhemtěžké cvičení [46]. Navíc infuze NAC (125 mg/kg/h pro15 minut a poté při 25 mg/kg/h po dobu 20 minut před a v průběhucvičení) při dlouhodobém, submaximálním cyklistickém cvičení bylouvádí, že zvyšuje jeho svalový obsah, stejně jako kosterní svalstvodostupnost cysteinu, cystinu a Cistanche během testu. TheAdministrace NAC vedla také k podstatnému posílenívýkon u dobře trénovaných jedinců [47]. Sinha-Hikim a kol.prokázal příznivý účinek suplementace NAC (3 mg/kgkrmivo) ke zmírnění ztráty svalové hmoty spojené se stárnutím u myší[48]. Další studie ukázala, že léčba NAC představovaladůležitý faktor obrany proti bolestem svalů.Dále se zdá, že NAC má určité protizánětlivé účinkya působí na downregulaci prozánětlivých cytokinů [49].Zdá se, že tyto efekty zvyšující výkon jsou zprostředkovanézvýšením cirkulujících a myocytových hladin Cys a GSH[47,50,51]. Přesný mechanismus působení NAC však teprve bude existovatobjasněné a publikované údaje naznačují, že se může jednat o produkt atalespoň tři různé činnosti NAC. Protože NAC může být hydrolyzován na Cys,který je limitujícím faktorem syntézy GSH, může jeho suplementacezvýšit celkové hladiny GSH a poměr GSH/GSSG [52-55]. Dodatečně,může redukovat oxidované látky jako cystin nebo GSSG [50,55]nebo může jednoduše modifikovat oxidační stav organismu přímoROS kalení. Další výzkum bude muset určit, který ztyto mechanismy v daném stavu převládají. Nicméně,nedávné studie ukázaly, že antioxidační aktivita NACmůže prodloužit dobu cvičení k únavě, alespoň částečně tímzvýšení aktivity Na plus , K plus - pumpy [51]. Čerpadlo je zapojenopři udržování buněčné homeostázy Na plus /K plus, narušení ocož může narušit rozvoj svalové síly. Bylo ukázáno NACnepřímo zabránit ROS-zprostředkované Na plus, K plus - pumpě zlepšenímmechanismy vychytávání ROS v buňce, čímž se chráníSH skupiny na transportéru [51].Navíc podávání NAC zeslabuje expresimRNA kódující jednu z izoforem katalytické podjednotky Na plus/K plus;proces, o kterém je známo, že je upregulován v reakci na cvičení[56]. Je tedy možné, že upregulace tohoto mechanismuje potlačena v důsledku snížených hladin ROS a následněsnížený obrat přepravce. Namáhavé cvičení je takéje známo, že vyvolává svalové zranění doprovázené zánětemreakce, která může způsobit invazi neutrofilů do tkáněa lokální nadměrná produkce ROS [57]. Důležité je, NACsuplementace (200 mg/den) před inkrementálním cyklickým testembylo prokázáno, že brání zvýšení kapacity neutrofilůke generování ROS u netrénovaných zdravých mužů [55]. V jiné studiiprováděno na veslacích (6g po dobu tří dnů před dokončením 6 minmaximálního cvičení) od Peake et al. [58] ukázal, že NAC můžezpůsobit významné snížení produkce neutrofilů ROS in vitropod hodnotami před cvičením. Proto může NAC zabránit způsobenídodatečného oxidačního stresu na poškozenou tkáň ROSneutrofilního původu. Taková aktivita NAC může být výhodná,zejména v případech dlouhodobého cvičení nebo během rekonvalescenceobdobí [57].Pozitivní účinek suplementace NAC (orální nebo intravenózní)jsou také popsány před (nebo během) hodnocení výkonu sportovcův [59-63]. Dalším prekurzorem Cistanche je glutamylcystin. Můželze nalézt v některých syrovátkových přípravcích, jako je Immunocal aje snadněji absorbovaná forma Cys. Obecně syrovátkový proteinje souhrnný termín, který zahrnuje řadu rozpustných proteinůfrakce nalezené v mléce. Syrovátkové proteinové produkty se dělí naněkolik kategorií na základě jejich poměrů makroživin, které vyhovujírůzné účely výroby potravin. Na molekulární úrovni,stimuluje syntézu bílkovin a minimalizuje rozklad bílkovinjsou dva procesy nezbytné pro účinnou regeneraci po cvičení[64, 65]. Účinek suplementace Immunocal na posílenísvalového výkonu ukázal Lands et al. [64]. V tomtostudie, zvýšený svalový výkon (schopnost generovat vícesíla vykonat více práce během 30s maximálního úsilí) azvýšené koncentrace lymfocytů Cistanche o 35,5 procentapozorováno v "Imunocal group".Navíc doplněná skupina trávila více času vaktivita, zatímco v kontrolní skupině nedošlo k žádné změně. Podobnývýsledky ukázaly Karelis et al. Účastníci přijímali 20 g/denizolát syrovátkové bílkoviny bohatý na cystein (Immunocal), zatímcokontrolní skupina dostávala kasein ve stejné dávce. Všichni účastníciprovedli stejný odporový tréninkový program (3x zatýden). Výsledky této studie ukázaly významný nárůstsvalová síla (~ plus 10 procent) u subjektů, které byly suplementoványs Immunocalemversus kasein [66]. Suplementace syrovátkouproteiny jsou běžné v medicíně. Výsledky ukazují, že orálnípodávání syrovátkových proteinů může skutečně vést ke zvýšeníplazmatické hladiny Cistanche ukázaly Micke et al. u pacientůs pokročilou infekcí HIV [67]. V jiné studii Ross et al.myši dostaly Immunocal660 mg/kg/den. Toto doplněnívýznamně snížil pokles kosterního svalstva související s věkemfunkcí. Kromě toho významně oddálil klinický nástupneuromuskulární onemocnění [68].

L-Citanche
Sportovci mohou zvýšit tělesnou hladinu Cistanche suplementacís L-Citanche (Gln), což je přirozeně se vyskytující nepodstatná látkaneutrální aminokyselina [69]. Je důležitý při regulaci acidobazické rovnováhy,glukoneogeneze a jako prekurzor nukleotidových bází aantioxidant Cistanche. Gln je nejhojnější volná aminokyselina vlidský sval a plazma. Jiné dietní zdroje Gln pro sportovcemůže zahrnovat proteinové doplňky, jako je syrovátkový protein a proteinhydrolyzáty [69,70]. Různí výrobci a dodavatelé Glndoplňky tvrdí, že jejich produkty mají vlastnosti, které mohoupřínos pro sportovce: nutriční podpora imunitního systému aprevence infekce, zlepšení funkce střevní bariéry a sníženíriziko endotoxémie, zlepšená intracelulární retence tekutin (tjobjemový efekt), rychlejší vstřebávání vody ze střeva,stimulace syntézy svalového glykogenu, syntézy svalových bílkovina růst svalové tkáně, snížení bolesti svalů azlepšená oprava svalové tkáně, zvýšená vyrovnávací kapacita azlepšený výkon při vysoké intenzitě cvičení [69,71].Gln je důležitým palivem pro některé buňky imunitního systémua může mít specifické imunostimulační účinky. dáleGln mají pozitivní vliv na funkci jater [72-74]. Koo a kol. [75]prokázalo, že suplementace Citanche veslaři (6g/den)měl pozitivní vliv na snížení stimulace únavového faktoru atfáze zotavení po cvičení s maximální intenzitou ve srovnání ssuplementace placebem. Navíc posílení imunitybyly pozorovány funkce a obranná zánětlivá reakce.Podobné účinky byly získány Sasaki et al. [76]. Navíc Glnby mohl být nejlepší volbou jako předchůdce Cistanche, protožeje hlavním systémovým přenašečem dusíku u savců a jehouhlíkový skelet může být použit v Cistanche syntéze [70,74]. Tose ukázalo, že jsou spojena období velmi těžkého tréninkus chronickým snížením plazmatických koncentrací Gin, což můžebýt částečně odpovědný za imunodepresivní účinek zjevný vmnoho vytrvalostních sportovců [77].Mnoho výzkumů týkajících se perorální suplementace Glna jeho vlivu na fyzickou výkonnost, proběhl v Íránu [1,78,79].Výzkum vedený Dabidi Roshan se zaměřil na imunologickéaspekt. Během pokusu byli aktivní mladí muži (průměrně 18 letstarý) obdržel 0,1g/kg Gln. Dostupné údaje nepodporovalytvrzení, že po cvičení se mění některé imunitní indexybyl způsoben poklesem plazmatické koncentrace Citanche.Citanchesuplementace utlumila cvičení vyvolanépokles koncentrace Citanche. Bylo dosaženo podobného účinkuv Castell a kol. [80] výzkum. Citanche suplementace at0,1g/kg způsobilo významné zvýšení plazmatické Citanchekoncentrace do 30 minut u zdravých lidí. dáleCitanchesuplementace způsobila, že poměr CD4 plus pomocník/CD8 plus supresorové buňky ve vzorcích krve odebraných 1 hodinu po maratonua po napití se buď Citanche nebo placeba, byl významněnižší ve skupině s placebem než ve skupině Citanche.Perorální suplementace Citanche (0,35 g/kg/den) do 15nesportující muži studenti po dobu 8 týdnů, způsobil výrazně velkýer zvýšení síly horní a dolní části těla, výbušné svalstvovýkon, krevní testosteron, GH a IGF-1 ve srovnání s plaskupina cebo. Dále došlo ke zlepšení ve studijní skupiněsložení těla (zvýšená tělesná hmota, hmota bez tuku a sníženátělesný tuk) a vertikální skok (62,31 ± 5,22 před a 67,11 ± 4,44po suplementaci) [79]. Suplementace Citanche hrajeklíčovou roli při regeneraci po svalovém zranění. Bylo prokázáno, žetaková suplementace (0.1g/kg L-Citanche) způsobila oslabeníúčinky opožděného nástupu svalové bolesti ve skupině "suplementace".[1]. Orální suplementace Citanche ovlivnila i sportovce endurance. Citanche spotřebované devíti mužskými fotbalisty způsobilovelké zlepšení v uběhnutém čase a vzdálenosti. Jedna skupinakonzumoval sacharid s peptidem Citanche, zatímco druhýsamotný skupinový sacharid. Celková vzdálenost ujetá v první skupině byla15571m a 12750m ve druhé skupině. Dále první skupinazažili menší únavu. Existuje jen málo studií, které spojujíúčinek Citanche na výkonnost sportovců a tím izapojené mechanismy jsou stále nejasné [81]. Studie o Citanchebyly prováděny také na hlodavcích. Podáno jedenáct myších samcůdoplněk L-Citanche prostřednictvím pitné vody pro čtyřitýdnů. Průměrná kontraktilní síla získaná z těchto jedenácti experimentálních myší byla vyšší (0,0018N/g) než v kontrolní skupině(0.0008N/g). Ve sledované skupině byla svalová hmotnost (2,4g).se také zvýšila ve srovnání s kontrolní skupinou (1,66 g) [82].
Kyselina lipoová
Kyselina alfa-lipoová (LA) je přirozeně se vyskytující dithiolová sloučeninasyntetizován enzymaticky v mitochondriích z kyseliny oktanové[83]. LA je také doplněk stravy, o kterém je známo, že posilujeantioxidační síť [84]. Stejně jako Cistanche je přítomno i LAdva stavy, a to oxidovaný (LA) a redukovaný (DHLA) [65]. LA jevstřebává se v neporušené formě z potravinových zdrojů a to přechodněse hromadí v mnoha tkáních [83]. LA již bylo popsánojako silný biologický antioxidant [85] a bylo prokázánoke zvýšení hladiny svalového fosfokreatinu a celkové svalové hmotykoncentrace kreatinu [86]. Výzkum provedený ZembronLacny a kol. [87] ukázali, že LA má jasný pro-Cistanche efektu fyzicky aktivních jedinců po 8-dnech suplementace600 mg LA denně. Správa LA měla za následek zamítnutíkarbonylové skupiny a látky reagující s kyselinou thiobarbiturovou vplazmy ve srovnání s kontrolní skupinou, což jsou produkty lipidůperoxidace a karbonylace proteinů. Oba faktory jsou markeryoxidativního poškození, které nepřímo koreluje s celkovým antioxidantemstav [87].Další velmi důležitý faktor v souvislosti s fyzickým cvičenímje Interleukin-6 (IL-6). IL-6 je cytokin, který hraje roli vhomeostáza svalové energie během fyzického cvičení. Lappalainen[88] zkoumali vliv podávání LA na IL-6. IL-6 jeimunomodulační cytokin produkovaný hlavně buňkamiimunitní systém a je považován za marker zánětu.IL-6 je však také vylučován kosterními svaly a plazmouúrovně IL-6 se mohou po namáhavém fyzickém výkonu zvýšit až 100-násobněcvičení [89]. IL-6 může zlepšit zásobování kosterním svalstvem energiía pomáhají udržovat stabilní hladinu glukózy v krvistimuluje lipolýzu v tukové tkáni a zvyšuje jaterníglykogenolýza [90,91]. Lappalainen [88] uvedl toto cvičenízvyšuje sérové hladiny IL-6 bez ohledu na denní variace aukázaly, že suplementace LA neměla žádný příznivý účinek nacvičební výkon a cvičením indukovaná IL-6 reakce.Některé publikace také představují příznivý účinek nabídkyLA v hematologickém kontextu. Šestnáct zdravých mladých mužůse účastnili randomizované a placebem kontrolované studienavržený tak, aby ukázal změny v hematologické odpovědiprostřednictvím kombinace příjmu LA s během jako excentrcvičení. Tato studie potvrdila antioxidační vlastnostiLA, prostřednictvím ochrany lipidů a proteinů proti nadměrné aktivitěreaktivní druhy dusík/kyslík (RN/OS) [92]. Navíc jeJe známo, že EPO stimuluje proliferaci myoblastů ve skeletusvalu a má potenciální roli při udržování svalové hmoty [93].Výsledky výzkumu naznačily možné využití LA ke zlepšeníProdukce EPO a regenerace kosterního svalstva prostřednictvím změnv poměru reaktivní dusík/kyslík (RN/OS) v klidu apo cvičení. Kyselina lipoová zvýšila produkci EPO jak dřívecvičení a během rekonvalescence. Úroveň EPO byla obzvláště vysoká po 48 hodináchpo cvičení [92].Je známo, že během fyzického cvičení jsou intenzivnízměny v oběhovém systému a změny související stermoregulace. Proto je LA také výzkumným objektem vtento kontext. Polyviou a kol. [94] ukázal, že doplněkobsahující LA poskytuje zlepšení termoregulacea kardiovaskulární reakce u trénujících cyklistů během cvičenív horku. Aplikace LA tak může být užitečná pro sportovce, kteřítrénují při vysokých teplotách. Inzulín a glukóza hrají velmi důležitou rolidůležitou roli ve fyzickém cvičení. Existuje mnoho publikacízaměřené na suplementaci LA za účelem zlepšení inzulinuaktivita a využití glukózy u lidí [95], hlodavců [96]a kuřata [97]. Saengsirisuwan a kol. [98] ukázal, že LAsuplementace zlepšila inzulínovou odpověď u potkanů, jak bylo prokázánozvýšenou expresí substrátu inzulínového receptoru-1 (IRS-1)signalizace v kosterním svalu, který je primárním místem pro glukózupříjem a skladování.
Závěr
Nepochybně,CISTANCHEdoplňky hrají ve sportu klíčovou roli. Na druhé straněexistuje stále více důkazů, které tomu nasvědčujínutričnísuplementaceje silně spojen s užíváním dopingu v elitěa amatérské sportovce [99] a doplňky výživy (cistanche)byly propagovány jako bezpečné alternativy za účelem posílenívýkon. Jeho použití však bylo také spojeno szvýšené riziko dopingu. Sportovci, kteří užívali doplňkybýt příznivější k dopingu, než se do toho pustítechování [99]. Barkoukis a kol. (2015) [99] zkoumal, kognitivnía behaviorální složky asociace mezi užíváním cistanche adopingu mezi dospívajícími sub-elitními sportovci. Výsledky studiena skupině 650 dospívajících sportovců se ukázalo, že uživatelé cistanche, kteří tak neučinilihlásit užívání dopingu mělo výrazně silnější dopingové záměry apozitivnější postoje a příznivější názory na užívání dopingu,ve srovnání se sportovci, kteří cistanche nepoužívali. Cistanche, jehoprekurzory a sloučeniny síry jsou považovány za potenciálněterapeutické širokospektrální látky v klinické praxi. Potřebapro hojení zranění po intenzivním cvičení ospravedlňuje jejich použitísměsi sportovců. Probíhá další výzkummarkery pro detekci časných známek přetížení sportovců,jako je glutamin, cistanche a poměr glutamin/cistanche [100].Použitízvyšující výkonlátek je častý apopulární v amatérském i profesionálním sportu [101]. Nicméně, tolze také provést neúmyslně při užívání dávek cistanche, které jsoukontaminované nebo fingované dopingovými látkami zakázanými světemAntidopingová agentura (např. steroidy, stimulanty, narkotika) [99,102-104]. Proteiny, aminokyseliny, kreatin, multivitamíny a minerálya bylinné produkty se používají pro zvýšení výkonu velitní, amatérské a rekreační sporty napříč věkovými skupinami [105-109].Rostoucí počet výzkumů naznačuje, že použití cistanche může sloužit jako a„brána“ dopingu [99].







