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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

Plasma Fatty acid Mouse Mice PiCCO Metabolism Performance Étude épidémiologique Animal lameness Animal welfare Échantillon de plasma Animal health Metabolome Amino acid blood level Physical Endurance Animal experiment Glutamic acid Alcoholic Duchenne muscular dystrophy Middle Aged Skeletal muscle 1H NMR Male Acetic acid Priority journal Animal Article Multivariate Analysis Alanine Amyotrophic lateral sclerosis Heart Rate Energetic Nonhuman Humans Glutamine NMR Acceleration Adverse event Physiology Mammary malignant tumor Acute on chronic liver failure Adult Magnetic Resonance Spectroscopy Alcohol liver cirrhosis Inflammation Major clinical study Heart rate Running Horse Erythropoietin Muscle Adenosine A2A receptor Cardio-respiratory interactions AMP-Activated Protein Kinases 3 hydroxybutyric acid Metabolomics Gait analysis Analyse par ondelettes Animal tissue 1H nuclear magnetic resonance spectroscopy Étude de cohorte Horses Liver Cirrhosis Exercise Alzheimer disease Accelerometry Energetics Quantitative analysis Exercise physiology Aerobic adaptation Controlled study Follow up Heart rate variability Endurance exercise Velocity Genetics Proton nuclear magnetic resonance First systolic invariant Cancer du sein Mitochondria Accelerometric device ADORA2A Semi-classical signal analysis Human Alpha Subunit Heavy exercise Animal cell ARTICULAR-CARTILAGE Aged Mechanical ventilation Myopathy 2017 Soccer Prediction Challenge Gene expression Female Acute Autonomic nervous system Arterial blood pressure Animals Endurance Approche métabolomique

 

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Présentation des activités

L'objectif de l'unité de Biologie Intégrative des Adaptations à l'Exercice est de définir les facteurs limitant de la consommation maximale d'oxygène cardiaque et musculaire en utilisant une approche physiologique et moléculaire et portant sur des modèles animaux et sur des travaux sur l'homme. La consommation maximale d'oxygène (VO2max) semble être un des facteurs prédictifs de la mortalité et de la morbidité, et son amélioration pourrait accroître le confort de la vie courante ainsi que les performances sportives courtes et d'endurance. Des mesures montrent que la consommation maximale d'oxygène peut être atteinte aussi bien dans des situations sportives nécessitant le développement de haute puissance (sprint) ou lors d'épreuves de type marathon ou bien même au cours de déplacements urbains. Le laboratoire travaille en collaboration avec les CHU sur la réponse cardiaque à l'exercice en fonction des pathologies.

Thèmes de recherche

L'objectif majeur de l'unité est d'examiner la possibilité d'augmenter la consommation maximale d'oxygène en mettant au point des protocoles d'exercice à puissance variable dans différentes échelles de temps et d'espaces prédéfinis ou stochastiques. La modélisation des caractéristiques de variation de puissance de l'exercice dans le temps, et des facteurs biologiques associés, est réalisée en collaboration avec l'école polytechnique, l'institut Mines-Telecom et l'ENSIIE. Les transformations, à court et moyen terme, métabolomiques, cellulaires et moléculaires des muscles squelettiques et cardiaques, sont analysées à l'aide de paramètres classiques ou innovants comme le suivi de microARN. La fonction régulatrice de ces microARN pourrait contribuer aux communications entre mitochondries et noyau, et participer à la synchronisation de fonctions vitales comme la production d'énergie ou bien l'apoptose. Les recherches visent ainsi à comprendre les mécanismes des éventuels effets stimulants de l'exercice sur la biogénèse mitochondriale et, à l'inverse, des effets délétères de myopathies animales (rhabdomyolyse récurrente à l'exercice, glycogénose chez le cheval ; dystrophie musculaire chez la souris mdx). Cette approche transdisciplinaire et translationnelle permettra de définir les nouvelles conditions de la locomotion humaine dans son espace et son temps de vie.

 

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