このプロトコルは、液体クロマトグラフィーとクアドルーポール飛行時間タンデム質量分析(LC-QTOF-MS/MS)および多変量データ解析に基づく標準化された血清代謝学ワークフローを記述し、エリート男性ボクサーの急性および短期回復に関連する代謝変動のプロファイリングを用いています。
方法論記事
このプロトコルは、液体クロマトグラフィーとクアドルーポール飛行時間タンデム質量分析(LC-QTOF-MS/MS)および多変量データ解析に基づく標準化された血清代謝学ワークフローを記述し、エリート男性ボクサーの急性および短期回復に関連する代謝変動のプロファイリングを用いています。
エリートボクシングは、従来の生理学的測定では完全に捉えられない急速な代謝変化を引き起こします。液体クロマトグラフィー-四重極飛行時間タンデム質量分析法(LC-QTOF-MS/MS)に基づく標準化された非標的血清代謝学ワークフローが、スパーリング前、スパーリング直後、およびスパーリング後24時間以内のサンプルに適用され、7人のエリート男子ボクサーが対象となりました。ワークフローには標準化されたサンプル採取、統合された品質管理モニタリング、代謝物プロファイリング、多変量統計解析、経路解釈が含まれていました。急性スパーリングは解糖作用および糖新生に関連する代謝物の変化と関連し、24時間の時間点は硫黄代謝と関連していました。
ホスファチジルノシトールPI(16:0/18:2(9Z,12Z))はスパーリング直後の状態を強く識別し、チオ硫酸は24時間の回復状態と関連していました。これらの発見は、この7人のエリート男性ボクサーのコホートにおける運動関連代謝変化の再現性プロファイリングにこのワークフローを用いることを支持しています。このプロトコルは急性運動および短期回復の小規模な管理研究を目的としており、再現可能なサンプル取り扱い、統合された品質管理モニタリング、解釈可能な下流解析を重視しています。
エリートボクシングは、2分間の高強度スパーリングを3ラウンドずつ行うもので、嫌気性と有酸素代謝の組み合わせに依存し、エネルギー基質、酸化ストレス媒介物質、組織修復関連代謝物の急速な変化を引き起こします。従来の評価(血中乳酸および心拍数)は、孤立した生理学的エンドポイントのみを捉え、「スパーリング前のベースライン→スパーリング後の急性ストレス→24時間の回復にまたがる全身的かつ相互に関連した代謝変化を解決できません。
液体クロマトグラフィー-四重極飛行時間タンデム質量分析法によって可能となる非標的メタボロミクスは、生物サンプル中の小分子代謝物を包括的にプロファイリングすることでこの制約を解消します。通常、数千の代謝ピークを検出し、厳選されたデータベース1、2、3との統合を通じて数百から数千の代謝物に注釈を付けます。このアプローチは、従来の方法が見落としている微妙な代謝動態を明らかにできますが、既存のボクシングに焦点を当てたメタボロム研究では標準化が行き届いていません。管理されたスパーリングプロトコルや厳格な品質管理(QC)ステップ、長期的な回復期間が省略されているため、再現性のない結果が出てしまい、トレーニングや回復戦略への応用が限られています 4,5。
液体クロマトグラフィー-四重極飛行時間タンデム質量分析に基づく標準化されたメタボロミックワークフローを提案し、エリートボクサー向けに最適化され、急性運動反応と遅延回復の両方を捉えます。プロトコルには、一時的なストレスと持続適応を区別するための3つの重要な時間点(スパーリング前[T0]、スパーリング直後[T1]、スパーリング後24時間[T2])が含まれています。重要な技術的特徴には、(1) 運動強度の一貫性を確保するための制御されたスパーリング(最大心拍数80–85%)7,9;(2) 低存在比血清代謝物の感度検出のための高分解能LC-QTOF2,3,10;(3) 主成分解析(PCA)、直交部分最小二乗判別解析(OPLS-DA)、ペアワイズ統計検定を含む多変量および単変量解析による運動反応代謝物の同定 6,8,11;および(4)複数回の注入による検査の安定性を評価するための単一のプール血清QCサンプル(研究サンプルの均量混合)12。
このプロトコルは、スプリントやレスリングなど他の高強度・短時間スポーツにも適応できる可能性がありますが、その移行可能性にはスポーツ固有のコホートでの検証が必要です。本研究では、このワークフローがエリート男性ボクサーにおけるストレスと回復の代謝マーカーを特定するための予備的枠組みを提供します。このワークフローは、血清ベースの非標的代謝体学を用いた小規模でよく特徴づけられた運動コホートにおける急性運動および短期回復の管理研究に最も適しています。他のスポーツ、女性アスリート、より多様な集団、または追加の検証なしの長期適応研究への直接的な外挿には適さない場合があります。
本研究は、エリートボクシングスパーリングによって誘発される血清代謝変化の特徴付けと、急性スパーリング後の反応と24時間の回復関連変化を区別することを目的としました。急性スパーリングは主にエネルギー代謝に影響を与え、24時間の回復は酸化還元バランスや組織修復に関連する代謝物と関連していると仮説が立てられました。全体のワークフローは 図1に示されています。
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すべての手続きは、首都体育スポーツ大学人間研究倫理委員会(承認番号2025A005)の承認に従って実施してください。
注意:すべての人間の血液検体は感染の可能性があるとみなしてください。手袋、実験用コート、そして目の保護具を着用してください。機関のバイオセーフティ手順に従い、静脈血液採取、血清取り扱い、廃棄物処理を行います。サンプル取り扱い後に作業面の除染を行います。
注意:メタノール、アセトニトリル、蟻酸は有害な化学物質です。認定された化学煙幕で溶媒の準備、抽出、再構成の工程を担当します。皮膚への接触や吸入は避けてください。溶剤廃棄物は承認された容器に集めてください。
1. 研究参加者の募集と準備
2. スパーリングプロトコルと血清サンプル採取
3. 血清サンプルからの代謝物抽出
4. 液体クロマトグラフィー質量分析検出
5. データ前処理および統計解析
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LC-QTOF-MS/MSデータの品質管理(QC)検証
信号の安定性と再現性を評価するため、プールされたQCサンプルを両イオンモードで繰り返し注入しました。プールQC注入間のスピアマン相関係数は両イオンモードで0.8を超え、解析シーケンス全体で安定した機器性能を示しました。全試験サンプルおよびQC注入のPCAでは、QC注入のクラスターが厳密に分布し、明確な外れ値が見られず、分析的安定性が許容されることを支持しました(図2)。QC拡散や大きな空白キャリーオーバーは観察されませんでした。いずれの発見も分析性能が最適でないことを示し、再注入やバッチ除外が必要だったでしょう。これらの観察結果により、分析ワークフローが両方のイオンモードで適切に動作していることが確認されました。
時間点ごとのグローバル代謝差異
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この標準化されたワークフローは、エリートボクシングスパーリングおよび短期的な回復に関連する代謝物の変化を、小規模で管理されたコホートで特徴づけました。プールQC注入、QCベースの相関解析、PCAクラスタリング、多変量解析を組み合わせて、許容可能な解析安定性を支持しました。プロトコルの成功は主に4つの要素に依存していました。すなわち、スパーリング強度を最大心拍数の80%〜85%以内に保つこと、採血後1時間以内に血液サンプルを処理すること、各サンプルを最大2回の凍結融解サイクルに制限すること、そして繰り返しのプールQC注射による分析シーケンスのモニタリングです。本データセットでは、プーリングQC相関係数>0.8、PCAスコアプロットにおけるQCクラスタリングの厳密さ、そして主要な空白キャリーオーバーの不在によって、許容可能な方法性能が支持されました。プールされたQCサンプルでPCA分散が広がったり、プールされたQC相関が0.8を下回ったり、空白のキャリーオーバーが明らかになった場合は、分析シーケンスを再確認し、影響を受けたサンプルまたはバッチを再注入または除外する必要があり...
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すべての著者は、本研究の内容に関係する利益相反がないと述べています。
この研究は合肥師範大学(助成金番号)の支援を受けました。KYSR2025032および2025rcjj07)および湖北省自然科学基金の共同プロジェクト(助成金番号JCZRLH202500697)。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬 | アセトニトリル | メルク | LC-MSグレード、CAS 75-05-8 |
| 試薬 | メタノール | メルク | LC-MSグレード、CAS 67-56-1 |
| 試薬 | 蟻酸 | TCI | LC-MSグレード、CAS 64-18-6 |
| 消耗品 | 真空管猫 血清血栓活性化剤 | グライナー・バイオ・ワン | 8mL血清血栓活性化チューブ |
| 消耗品 | ナルゲン クライオジェニックバイアル | サーモフィッシャー・サイエンティフィック | 1.5 mL、外ネジ |
| 消耗品 | プロテインLoBindチューブ | エッペンドルフ | キャット。0030108442、1.5mL |
| ガラス製品 | インサート付きのねじトップガラスバイアル | アジレント | 2 mL バイアルに200 & μ;L型ガラスインサート;猫を挿入。番号5183-2090 |
| 消耗品 | ミレックス-GPフィルター | メルク | キャット。いいえ。SLGP033RS、0.22 & mu;M膜 |
| 楽器 | カスタムボクシングリング 6x6 m | ムエタイスポーツ | 6 & times;6mトレーニングリング |
| 消耗品 | プロスタイル2 ボクシンググローブ | エヴァーラスト | 16オンス |
| 楽器 | ポーラーH10 | ポーラー | 胸ストラップ心拍センサー |
| 楽器 | クエーサー | H/P/コスモス | モーター付きトレッドミル |
| 楽器 | 遠心分離機 5425 R | エッペンドルフ | 冷蔵マイクロ遠心分離機 |
| 楽器 | ブランソニックCPX2800 | エマーソン/ブランソン | 40 kHz デジタル超音波浴 |
| 楽器 | サバント・スピードバックSPD1030 | サーモフィッシャー・サイエンティフィック | 統合真空濃縮器 |
| 楽器 | VWRミニボルテックスミキサー | アヴァントル / VWR | キャット。番号10153-688 |
| 楽器 | TSX ULTフリーザー | サーモフィッシャー・サイエンティフィック | モデルTSX50086A |
| 楽器 | アクイティUPLC Iクラスプラス | 水域 | UHPLCシステム |
| 楽器 | Xevo G2-XS QTof | 水域 | QTOF質量分析計 |
| 楽器 | アクイティUPLC HSS T3カラム | 水域 | P/N 176001132、1.8 & mu;m, 2.1 & times;100mm |
| ソフトウェア | マスリンクス | 水域 | バージョン4.2 |
| ソフトウェア | プロジェネシスQI | 水域 | バージョン2.3 |
| ソフトウェア | R | R統計計算財団 | バージョン 3.6.1 |
| ソフトウェア | PRCOMP | 基底R | 基底R関数 |
| ソフトウェア | ロプルス | バイオコンダクター | Rパッケージ |
| ソフトウェア | フィートマップ | クラン | Rパッケージ |
| ソフトウェア | コープロット | クラン | Rパッケージ |
| ソフトウェア | クーンズ | 基底R | 基底R関数 |
| ソフトウェア | NbClust | クラン | Rパッケージ |
| ソフトウェア | ベン | クラン | Rパッケージ |
| ソフトウェア | メタボアナリストR | CRAN / Xiaラボ | バージョン1.0 |
| ソフトウェア | pROC | クラン | バージョン 1.15.0 |
| ソフトウェア | clusterProfiler | バイオコンダクター | バイオコンダクターパッケージ |
| データベース | ヒトメタボロームデータベース(HMDB) | HMDBです | オンラインデータベース |
| データベース | 京都遺伝子・ゲノム百科事典(KEGG) | ケッグ | オンラインデータベース |
| データベース | 脂質マップ | 脂質マップ | オンラインデータベース |
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