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1 운동과학, 2014 년, 제 23 권제 2 호 Exercise Science, 2014, Vol.23, No.2 운동중혈액젖산측정방법의비교 신영호 강호율 경북대학교 Abstract Shin, Young-Ho, Kang, Ho-Youl. Comparison of the Different Lactate Analysis Methods during the Graded Exercise. Exercise Science, 23(2): The purpose of the current study was to compare lactate concentrations determined by different analysis methods during graded ergometer exercise. Ten college male students living in a D metropolitan city voluntarily participated in this study. After determining the maximal oxygen consumption 7 days prior to an experimental day, all subjects performed ergometer exercises at 40%, 60%, and 80% for 10 minutes, respectively. Blood samples at rest were drawn from the antecubital vein at the last exercise points, and the 5-min recovery point. Five hundred µl of whole blood was deprotenized with 8% perchloric acid and another 500 µl of whole blood was stored in ice water for auto lactate analysis at the YSI Eight ml of whole blood was centrifuged to separate the plasma portion for the further lactate analysis at 3,000 g for 20 minutes. Lactate levels were determined by either enzymatic method (8% PCA-blood, 8% PCA-plasma) or auto lactate analyzer (YSI-blood, YSI-plasma) from the whole blood and plasma samples, respectively. The lactate concentrations of 8% PCA-blood were significantly different from the other methods (8% PCA-plasma, YSI-blood, YSI-plasma) (p<0.05). These differences may result from one of the following factors including the hemoconcentration effect during exercise, hematocrit effect due to red blood cell portion, and the lactate production from the red blood cell of sample. Therefore, the results of this study indicate that the methods of lactate analysis need to be carefully elucidated for accurate evaluation of lactate concentration during intense exercise. Key words:lactic acid, auto lactate analyzer, enzymatic method 초록신영호, 강호율. 운동중혈액젖산측정방법의비교. 운동과학, 제23권제2호, , 본연구의목적은다양한젖산분석법을운동중채취한혈액에서서로비교하고차이점을알아보는데있다. 연구는 D광역시거주하는신체건강한남자대학생 10명을대상으로실시하였으며실험 7일전운동강도설정을위해에르고미터를이용한최대산소섭취량을측정하였다. 모든연구대상자는최대산소섭취량의 40%, 60%, 80% 에서각 10분간총 30분간운동을실시한후편안한자세로회복기 5분동안실험실에서안정을취하였다. 혈액은운동전, 운동중 (40%, 60%, 80%), 회복기 5분에채취하였다. 채혈한혈액중 500 µl는 8% PCA가담겨있는 Tube에담아분석전까지보관하였으며 500 µl는자동젖산분석기 YSI-1500을이용하여즉시젖산분석을실시하였다. 나머지혈액은응고방지를위해헤파린튜브에담아원심분리 (3000 g 20 min) 후혈장만을분석전까지 70 초저냉동고에보관하였다. 젖산농도는전혈과혈장샘플을이용하여자동분석기기 (YSI-전혈, YSI-혈장 ) 와효소법 (8% PCA-전혈, 8% PCA-혈장 ) 으로측정하였다. 혈중 8% PCA-전혈의젖산농도는다른세가지방법과비교하여유의한차이가있는것으로나타났다 (p<0.05). 이러한차이는운동중 hemoconcentration effect, 적혈구헤마토크리트그리고혈액샘플내적혈구의젖산생성과관련이있는것을알수있었다. 그러므로고강도운동시젖산농도의정확한평가를위해서는젖산분석방법이정확히이루어져야할것으로사료된다. 주요어 : 젖산, 자동젖산분석법, 효소법 * 이논문은 2012 학년도경북대학교학술연구비에의하여연구되었음.

2 150 운동중혈액젖산측정방법의비교 Ⅰ. 서론 안정시의혈중젖산농도는비교적낮은수준에서유지되지만, 높은강도의신체활동은근육세포내해당과정을통해피루브산 (pyruvic acid) 을젖산 (lactic acid, C 3 H 6 O 3 ) 으로전환시키며, 이러한젖산은근육세포내에서수소이온을배출하면서젖산염 (lactate, CH 3 CH(OH)COO-) 으로변하게되는데, 이때신체의 ph는약알카리성에서산성을나타나게된다. 일반적으로운동생리학에서는젖산과젖산염을크게구분하지않고젖산이라고명명하여이용하고있으며. 젖산의대부분은혈액을통해간으로유입되며, Cori cycle을통해포도당으로전환되거나, 일부는심장과지근섬유에의해산화하게된다 (Smith et al., 1989). 그러나고강도운동에의해혈중젖산농도가증가하게되면, 안정시신체내유지되는 ph( ) 가급격히낮아져 (>ph 6.7) 세포내효소들의활동을저하시키고신체활동에필요한에너지합성을저하시킴으로써운동수행능력이저하된다. 따라서정확한혈중젖산농도의측정은피로도의예측과함께운동강도의조절에필수적이라할수있다. 현재국내외발표된논문중혈중젖산농도의측정은자동젖산분석기에의한분석과효소법에의한분석크게두가지방법에의해측정되고있다 (Table 3). 국내대부분의연구는자동젖산분석기를이용하여측정하고있으나 ( 안정훈, 2003; 조기정, 2005; 조형철등, 2007; 조성연등, 2012), 젖산분석에유명한미국 UC Berkley의 Dr. Brooks 실험실 (Bergman et al., 2000; Miller et al., 2002; Johnson et al., 2011; Zarins et al., 2009a), Ball State University의 Dr. Costill 실험실, 그리고 University of Texas-Austin의 Dr. Coyle(Gonzalez- Alonso et al., 1999; Mora-Rodriguez et al., 2001) 과 Dr. Ivy(Kammer et al., 2009) 의실험실에서보고되는것과는차이를보이고있다. 이들의실험실의대부분젖산분석은효소법 (Hohorst, 1965) 에의해분석되고있으며이것은운동중혈액에서젖산평가에영향을줄수있는크게세가지중요한점을고려한것으로생각된다. 자동젖산분석기를이용한젖산분석은첫째, 혈액샘플에서세포부분인적혈구부분을제외하고혈장부분의젖산을평가함으로인해혈액젖산농도를과소평가하게되며, 만약혈장을이용하여평가한다면반대로과대평가를하게되는경향이있다. 둘째, 운동중에혈액을채취한다면혈액농축현상이헤마토크리트안정시약 44% 에서고강도운동시에는 50% 초반까지올라가는데이점을젖산분석에고려할수 없게된다. 마지막으로운동중채취한혈액에서산 (acid) 을이용하여젖산탈수소효소 (lactate dehydrogenase) 활성을즉시중지시키지않는다면, 미토콘드리아가없는적혈구는젖산분석전까지해당과정을통해젖산을생산하면서에너지를얻는다. 이것은운동과관련이없이생산된젖산으로운동중생성된농도보다도높은젖산농도를얻을수가있다. 그러므로운동중채취한혈액에서자동젖산분석기기와효소법에의한젖산분석결과를비교하여운동중젖산농도의차이를정확히이해할필요가있다고사료된다. 따라서본연구의목적은운동중채취한혈액을이용하여효소법과자동젖산분석기로측정한젖산농도를서로비교하여차이점을알아보는데있다. 1. 연구대상 Ⅱ. 연구방법 연구는 D광역시 K대학교재학중인신체건강하고최근 6개월간병력이나질병을가지고있지않는 10명을대상으로실시하였다. 피험자들에게실험내용전체를설명해주었고, 자발적으로참여한학생들을대상으로실시하였으며, 모든피험자들에게실험동의서를받았다. 피험자들의신체적특징은 <Table 1> 과같다. Table 1. Baseline characteristics of study participants Variables Mean±SE Age (yrs) 20.3±1.2 Height (cm) 173.6±5.7 Body weight (kg) 69.9±8.2 VȮ2max (ml/kg/min) 44.7±3.6 Eq. of 40 %VȮ2max (Watts) 100.0±14.0 Eq. of 60 %VȮ2max (Watts) 151.8±20.3 Eq. of 80 %VȮ2max (Watts) 202.2±27.1 Eq. of 100 %VȮ2max (Watts) 249.3±32 Eq., equivalent; Values are presented mean ± SE 2. 실험절차 모든피험자들은실험 7일전운동강도설정을위해에르고미터를이용한최대산소섭취량을측정하였다. 측정방법은매 3분마다 50 Watts씩점진적으로부하를증가시켜피험자가 all-out 될때까지실험을진행하여최대산소섭취량을

3 신영호 강호율 151 측정하였다. 피험자들은실험실시 1일전저녁식사후 12 시간동안금식을하였으며이시기에는본연구실에서제공하는물만섭취하였다. 본실험에서사용되어진운동강도는최대산소섭취량측정시주어진운동부하 (Watts) 를이용, 회귀방정식을이용해최대산소섭취량의 40% 에서 10분간, 60% 에서 10분간, 80% 에서 10분간총 30분동안운동을실시한후편안한자세로회복기 5분동안실험실에서안정을취하였다. 운동시작후 10분, 20분, 30분그리고회복기 5분에걸쳐상완정맥에서각각 10 ml의혈액을채혈하였다. 구길이를 0.5 mm 단위로측정하였다. 혈중단백질농도는 Biuret reagent[( 주 ) 영동제약 ] 를이용하여측정하였다. Biuret reagent 5 ml를 test tube에넣고, 검체또는표준혈청 100 ml 를첨가한후실온 (25 ) 에서 25분방치한다음 ( 또는 37, 5분 ) 흡광도 (545 nm) 를이용하여측정하였다. 헤모글로빈농도는 Hemo-s Reagent[( 주 ) 영동제약 ] 를이용하여측정하였다. 사용시약을 test tube에 5 ml 넣은후검체 20 ml 넣고 pipette 내에묻은혈액을여러번씻어낸후실온 (25 ) 에서 5분방치한다음흡광도 (540 nm) 를이용하여측정하였다. 3. 혈액채취모든연구대상자는 12시간금식후실험당일오전 5시 30분까지실험실에도착, 누운자세로 10분정도안정을취한후상완정맥에카테터를삽입후운동전 (pre-ex) 혈액채취를하였으며, 운동후 10분 (40%), 20분 (60%), 30분 (80%), 회복기 (re) 5분에걸쳐채취하였다. 채혈한혈액중 500 µl는자동젖산분석기에서젖산분석을바로실시하였으며, 혈액 500 µl는 8% PCA가담겨있는 Tube에담아 70 초저냉동고에서분석전까지보관하였으며, 나머지혈액은응고방지를위해헤파린튜브에담아원심분리 (3000 g 20 min) 후혈장만을분석전까지 70 초저냉동고에보관하였다. 2) 자동젖산분석방법자동젖산분석은자동젖산분석기 YSI-1500(Yellow Springs Instruments, Yellow Springs, OH, USA) 을이용해분석하였다. 3) 8% PCA 젖산분석방법 8% PCA 젖산분석은 Hohorst법을이용하여분석하였다 (Hohorst, 1965). 채취한혈액 ( 전혈 / 혈장 ) 은 8% Perchloric acid 에담아잘섞어준다음원심분리 (3,000 g 10 min) 하여상층액을분리하여시험관에 cocktail을 1 ml(330 mm glycine, 270 mm hydrazine, 0.83 mg NAD, 5 U lactate dehydrogenase) 넣고 (duplicate) 분리된상층액, blank(8% PCA), lactic acid standards를각각 50 µl 넣는다. 37 water bath에서 45분동안배양한후흡광도 (340 nm) 를이용하여분석하였다. 4. 측정항목 1) 혈액, 혈장그리고적혈구의변화율혈액, 혈장, 그리고적혈구의변화율은 Dill & Costill 방법을이용하여측정하였다 (Dill & Costill, 1974). 헤마토크리트 (hematocrit, %Hct) 는채취한정맥혈을 capillary tube에 80% 정도채운후 capillary tube의끝부분을인조찰흙으로막은다음 microcentrifuge로원심분리 (10,000 g 10 min) 를실시하였고, 자와확대경을이용하여혈액전체의길이와적혈 5. 자료처리모든측정항목에대한결과는평균과표준오차 (Mean ± SE) 로산출하였으며, 통계학적분석은 SPSS 18.0 프로그램을이용하였다. 모든결과는 two-way ANOVA with repeated measures로실시하였으며각차이는대비검증을실시하였다. 통계학적유의수준은 5% 로하였다. Table 2. Changes of plasma lactate concentration (mm) pre-ex 40% 60% 80% re 8% PCA-B 1.06± ± ± ± ±0.59 8% PCA-P 0.78± ± ± ±0.73 a,c,d 5.85±0.67 a,c,d YSI-B 0.47±0.03 a,b 0.97±0.12 a,b 2.54±0.16 a,b,d 5.42±0.45 a,b,d 3.71±0.43 a,b,d YSI-P 0.92±0.05 a,c 1.89±0.20 a,c 4.46±0.36 a,b,c 9.95±0.79 a,b,c 6.80±0.75 a,b,c PCA-B, perchloric acid blood; PCA-P, perchloric acid plama; YSI-B, YSI-1500 blood; YSI-P, YSI-1500 plasma; Values are presented mean ± SE; a: p<0.05 versus 8% PCA-B, b: p<0.05 versus 8% PCA-P, c: p<0.05 versus YSI-B, d: p<0.05 versus YSI-P

4 152 운동중혈액젖산측정방법의비교 Ⅲ. 연구결과 1. 젖산혈중젖산농도의변화는 <Table 2> 와같다. 운동전 (pre-ex) 과최대산소섭취량 40% 운동강도의혈중젖산농도는 8% PCA-B와비교하여 YSI-B, YSI-P 방법에서유의하게낮게나타났으며 (p<0.05), 8% PCA-P와비교하여 YSI-B 방법에서도유의하게나타났다 (p<0.05). 반면, YSI-P의젖산농도는 YSI-B의분석방법과비교하여유의하게높게나타났다 (p<0.05). 최대산소섭취량 60% 운동강도에서는 8% PCA-B, 8% PCA-P, YSI-P 방법과비교하여 YSI-B 방법에서유의하게낮게나타났으며 8% PCA-B, 8% PCA-P, YSI-B 방법과비교하여 YSI-P 방법에서유의하게높게나타났다 (p<0.05). 최대산소섭취량의 80% 와회복기 (re) 에서는 8% PCA-B, YSI-B, YSI-P 방법과비교하여 8% PCA-P 방법에서유의한차이가있는것으로나타났다 (p<0.05). YSI-B에서는 8% PCA-B, 8% PCA-P 그리고 YSI-P 방법과비교하여유의하게낮게나타났으나, YSI-P 방법에서는 8% PCA-B, 8% PCA-P 그리고 YSI-B와비교하여유의하게높게나타났다 (p<0.05). 3. 혈장량혈장량의변화는 <Fig. 2> 와같다. blood volume(bv%) 과 plasma volume(pv%) 에서는운동전 (pre-ex) 과비교하여 VȮ2max 40, 60, 80% 와회복기 (re) 에서유의하게감소한것으로나타났으며 (p<0.05), VȮ2max 40% 와 60%, VȮ2max 60% 와 80% 그리고 VO 2 max 80% 와회복기 (re) 에서도유의한차이가있는것으로나타났다 (p<0.05). 반면, red cell volume(cv%) 은통계적으로유의한차이가없는것으로나타났다. 2. 헤마토크리트 헤미토크리트는운동전 (pre-ex) 과비교하여 VȮ2max 40, 60, 80% 와회복기 (re) 에서유의하게증가한것으로나타났으며 (p<0.05), VȮ2max 40% 와 60%, VȮ2max 60% 와 80% 그리고 VȮ2max 80% 와회복기에서도유의한차이가있는것으로나타났다 (p<0.05)(fig. 1). Fig. 2. Changes of plasma volume. BV%, blood volume; CV%, red cell volume; PV%, plasma volume; Values are presented mean ± SE; n=10; a: p<0.05 versus pre-ex, b: p<0.05 versus 40 %VO2max, c: p<0.05 versus 60 %VO2max, d: p<0.05 versus 80 %VO2max. 4. 헤모글로빈 Fig. 1. Changes of hematocrit. %Hct, hematocrit volume; Values are presented mean ± SE; n=10; a: p<0.05 versus pre-ex, b: p<0.05 versus 40 %VO2max, c: p<0.05 versus 60 %VO2max, d: p<0.05 versus 80 %VO2max. 혈중헤모글로빈농도는운동전 (pre-ex) 과비교하여 VȮ2max 40, 60, 80% 와회복기 (re) 에서유의하게증가한것으로나타났으며 (p<0.05), VȮ2max 40% 와 60%, VȮ2max 60% 와 80% 그리고 VȮ2max 80% 와회복기에서도유의한차이가있는것으로나타났다 (p<0.05)(fig. 3).

5 신영호 강호율 153 Fig. 3. Changes of plasma hemoglobin concentration. Values are presented mean ± SE; n=10; a: p<0.05 versus pre-ex, b: p<0.05 versus 40 %VO2max, c: p<0.05 versus 60 %VO2max, d: p<0.05 versus 80 %VO2max. 5. 혈중단백질 혈중단백질농도는운동전 (pre-ex) 과비교하여 VȮ2max 60, 80% 와회복기 (re) 에서유의하게증가한것으로나타났으며 (p<0.05), VȮ2max 40% 와 60%, VȮ2max 60% 와 80% 그리고 VȮ2max 80% 와회복기에서도유의한차이가있는것으로나타났다 (p<0.05)(fig. 4). Fig. 4. Changes of plasma protein concentration. Values are presented mean ± SE; n=10; a: p<0.05 versus pre-ex, b: p<0.05 versus 40 %VO2max, c: p<0.05 versus 60 %VO2max, d: p<0.05 versus 80 %VO2max. Ⅳ. 논의 운동시젖산농도는운동강도와피로도를평가하는데중요한지표로이용되므로운동중정확한젖산분석은중요하다. 본연구에서는최대산소섭취량 (VȮ2max) 의 40%, 60%, 80% 의운동중혈액량의변화와젖산분석법의차이에따른젖산농도의차이를알아본결과젖산분석법에따라혈중젖산농도는유의한차이가나타났으며, 운동강도가증가함에따라혈액양은 hemoconcentration effect에의해감소하는것으로나타났다. 이러한결과는적혈구감소에의한것이아니라대부분혈장수분성분의세포질이동에의해나타나는것이라할수있다. 젖산분석방법으로는정맥과핑거팁 (finger-tip) 을통해채취한전혈또는원심분리한혈장을이용한자동젖산분석기기 (YSI, Yellow Springs Instruments, Yellow Springs, OH, USA) 와혈액채취즉시 8% PCA(perchloric acid) 로적혈구를파괴시킴으로적혈구속의젖산도포함하여측정할수있는 Hohorst 분석방법이있다 (Hohorst, 1965). 이러한 Hohorst 분석법의장점은젖산탈수효소 (lactate dehydrogenase) 의활성을억제시키기위해혈액을샘플링시즉시 8% PCA 처리하여운동에의해생성되는젖산과관련없는적혈구의추가적인젖산생성을억제시킬수있다는것과전체혈액의젖산농도를산출할수있다는것이다. 그러나사용절차가번거롭고약간의생화학분석시설이수반되어야하므로운동현장에서분석하기에는어려운점이있다. 반면, 자동젖산분석기를이용한분석의경우편리하다는장점이있으나, 혈액성분중약 45% 를차지하는적혈구에서젖산탈수효소의활동을억제시키지못해젖산의생성이계속일어나게된다는것과적혈구속의젖산은측정할수없다는단점에있다. 2000년이후발표된논문을살펴보면, 국내의젖산관련논문의대부분의젖산분석법은 fingertip을이용한자동젖산분석기기를이용하고있다. 반면, 국외학술지에는전혈을이용한효소법과정맥혈에서채취한혈액 ( 전혈 ) 을이용한자동젖산분석법이사용되고있다 (Table 3). 본연구에서는전혈과혈장을이용한두가지측정방법 ( 효소법과자동젖산분석기 ) 을네가지방법으로분석한결과안정시젖산농도에서젖산분석방법에따라유의한차이가있는것이나타났다 (Table 2). 첫째, 자동젖산분석기의결과혈액내젖산농도가혈장젖산농도의약 50% 밖에되지않는것으로나타났는데, 이것은자동젖산분석기의헤마토크리트가약 48% 인적혈구부분을분석하지못하기때문에혈장의젖산농도보다낮은것으로생각된다 (Fig. 1). 효소법에의한분석에서는안정시혈액샘플의전혈과혈장에서젖산농도는유의한차이가없는것으로나타났다 (Fig. 2). 일반적으로운동중젖산분석시혈액샘플오염이내부적요인중가장우려가

6 154 운동중혈액젖산측정방법의비교 되는문제점이다. 정확한젖산측정은정맥으로부터채취한혈액샘플에서적혈구의젖산생성을중단시키는것이다. 적혈구는미토콘드리아가없어서에너지를해당과정으로부터얻기때문에만약혈액샘플에어떠한처치를하지않으며적혈구는혈당을젖산으로계속전환시킬것이며, 이로인해샘플내혈당의농도는낮아지고젖산의농도는증가하게된다. 그러므로최근에발표된논문중 Dr. Brooks 실험실의젖산과혈당분석시혈액핸들링방법을참고가할필요가있다고생각된다 (Zarins et al., 2009b). 본연구의운동시혈액과회복시혈액의젖산농도는전혈로자동분석기에서측정한값이가장낮은것으로나타났다. 이는헤마토크리트와혈장단백질농도결과에서나타난것과같이혈액에서수분성분이근육세포내로이동하였기때문에 hemoconcentration effect에의해운동전 (48.5% 와 7.2 g/dl) 과비교하여 VȮ2max 40%(49.4% 와 7.3 g/dl), 60% (51.1% 와 7.6 g/dl), 80%(53.1% 와 8.1 g/dl), 회복기 (50.4% 와 7.6 g/dl) 전시간에걸쳐유의하게증가한것으로나타났다 (p<0.05). 따라서자동젖산분석기는혈장부분의젖산만을 측정할수있기때문에운동강도증가로인해나타나는전혈중혈장부분의감소를고려할수없게된다. 반면, 본연구결과에서운동중채취한혈액의혈장을자동분석기기 (YSI-P) 에서측정한경우네가지방법중가장높게나타나는것을볼수있었다. 이것은아마운동중채취한혈액을즉시원심분리하지못하고다른샘플들과함께원심분리할때적혈구가지속적으로샘플내혈당을젖산으로전환시켰기때문인것으로사료된다. 본연구에서는운동중 hemoconcentration effect를좀더이해하기위해운동시 Dill & Costill(1974) 의방법을이용하여혈액량 (blood volume, BV), 적혈구량 (red cell volume, CV), 혈장량 (plasma volume, PV) 의변화를운동강도별측정한결과운동시간이경과할수록혈액량의변화는감소하는것으로나타났으며, 이는혈장량 (PV) 이대부분감소하고적혈구량 (CV) 은유의미한변화가없는것으로나타났다 (Fig. 2). 그러므로생화학분석실의환경과시설미비로인해전혈을자동분석기를이용하여젖산을측정하고자한다면혈액을채취하자마자얼음위에보관하여적혈구에서의젖산생성 Table 3. Lactic acid assay method studies Whole blood Plasma Classification Domestic papers Foreign papers 여남희, 서봉하 2000 여남희, 이준희 2000 유창재등 2000 권유찬등 2001 이원재등 2001 김동제, 안의수 2001 김형돈 2001 김형돈, 손두옥 2001 장인현등 2001 Auto lactate analyzer Aksit et al 김기진 2001 (Fingertip) Ross et al 박익렬등 2002 박계순 2003 안정훈 2003 조기정 2005 황예선, 오수일 2007 조형철등 2007 이창영, 이준희 2008 서진희 2008 조성연등 2012 Auto lactate analyzer (vein) Enzymatic method (8% PCA-lactate) Johnson et al Bertuzzi et al Carminatti et al Simmonds et al Kato et al Mermier et al Bergman et al Miller et al Zarins et al. 2009a Zarins et al. 2009b Kammer et al Gonzalez-Alonso et al Mora-Rodriguez et al Auto lactate analyzer 곽혜은등 2007 (vein) 박동호등 2001 Glucose analyzerⅡ Ivy et al. 2002

7 신영호 강호율 155 을최대한으로억제시키고가능한빨리분석하는것이측정오류를최소화할수있을것이다. 근래에보고되고있는논문을살펴보면, 거의모든실험의젖산분석은 finger tip을이용한자동젖산분석방법이많이사용되고있다 ( 조형철등, 2007; 서진희, 2008; 조성연등, 2012). 그러나자세히보면실험에서전혈을사용한건지, 혈장을사용한건지에대한부가적인설명은나타나있지않으나좀더정확한젖산의값을얻기위해서는이것또한명확히하는것이좋을것으로생각한다. Ⅴ. 결론 운동중젖산분석법의차이가혈중젖산농도에미치는영향을알아보기위해운동중채취한전혈과원심분리한혈장을이용하여 8% PCA 효소법과자동젖산분석기에서혈중젖산농도를분석한결과전과정에서전혈보다는혈장만을이용한방법에서높게나타났다. 특히, 안정시혈액을제외한운동중또는회복기혈액에서 YSI-혈장측정방법이다른세가지방법에비해통계적으로유의한차이를보이며높게나타난것을알수있었다. 이것은현재 YSI를이용한젖산의측정이많이이루어지고있으나전혈과혈장을사용한측정값은적혈구부분과 hemoconcentration effect를고려할수없기때문에결과를신뢰하기에는어려움이있다고생각된다. 그러므로운동중젖산의평가는가능한전혈을이용하여효소법에의해평가하는것이가장정확하다고판단된다. 부가적으로실험실여건과또는실험조건에서젖산을효소법으로측정이어렵다면채취한혈액을가능한빨리얼음물에보관하여젖산분석시까지적혈구의젖산탈수소효소의활성을중지시킨후 4 에원심분리하여측정하는것이실험오차를최소한으로할수있다고판단된다. 참고문헌 곽혜은, 정수련, 정현령, 강호율 (2007). 일회성저항운동이인슐린감수성및혈중젖산, CK에미치는영향. 한국체육학회지, 46(5): 권유찬, 백종희, 채종훈, 윤미숙, 박상갑 (2001). 최대운동후스포츠마사지가회복기심폐기능및젖산농도에미 치는영향. 한국체육학회지, 40(3): 김기진 (2001). 근대 5종및태권도선수의심폐기능과운동유형별혈중젖산및암모니아종도변화의비교. 한국체육학회지, 40(1): 김동제, 안의수 (2001). Ornitine α-ketoglutarate와 Creatine 복합투여가무산소성파워와혈중젖산및암모니아농도에미치는효과. 운동과학, 10(1): 김형돈 (2001). Eccentric exercise에의한근손상이등속성근력과최대하운동시 VȮ2max와혈중젖산농도에미치는영향. 한국체육학회지, 40(1): 김형돈, 손두옥 (2001). Eccentric exercise 후추가적 eccentric exercise가등속성근력, DOMS, 혈중젖산반응및혈압에미치는적응효과. 한국체육학회지, 40(2): 박계순 (2003). 점진적최대운동후부가적인산소흡입이심폐기능과회복기젖산농도에미치는영향. 운동과학, 12(3): 박동호, 잭랜슨, 김창선 (2001). 젖산염측정을통한유산소성운동이각기다른인종의혈중콜레스테롤에미치는영향. 한국체육학회지, 40(3): 박익렬, 전태원, 박계순, 류병관, 최정현 (2002). 우수남녀태권도선수의경기중심박수, 혈중젖산, 혈압, 심근산소소비량의변화. 한국체육학회지, 41(5): 서진희 (2008). 상황버섯의복용이점증적최대운동부하시유산소성운동능력과혈중젖산농도에미치는영향. 한국체육학회지, 47(2): 안정훈 (2003). 지구성운동이알코올섭취후혈중젖산농도에미치는영향. 운동과학, 12(3): 여남희, 서봉하 (2000). 윙게이트검사를이용한고교육상선수들의환기역치, 젖산역치및혈중여남희젖산축적시점의비교분석. 운동과학, 9(2): 여남희, 이준희 (2000). 원적외선방사운동복착용이최대운동시의심폐기능과혈중젖산및회복기초과산소소비량에미치는영향. 한국체육학회학술발표논문집, 38(0): 유창재, 양정옥, 이미경 (2000). 심폐기능이혈중젖산농도에미치는영향. 한국체육학회학술발표논문집, 38(0): 이원재, 박기덕, 최경식 (2001). 단거리육상선수의구간별혈압, 심박수및혈중젖산농도의변화. 한국체육학회지, 40(1): 이창영, 이준희 (2008). 자전거트레이닝이아이스하키선수

8 156 운동중혈액젖산측정방법의비교 들이혈중젖산농도와스케이팅능력에미치는영향. 한국체육학회지, 47(1): 장인현, 정낙진, 안나영, 최영미 (2001). 심박수및혈액젖산에의한역도경기의운동강도분석. 한국체육학회학술발표논문집, 39(0): 조기정 (2005). 중탄산염투여가태권도선수의체중감량전후간헐적고강도운동시무산소성파워및혈중젖산농도에미치는영향. 운동과학, 14(3): 조성연, 오창석, 이재현 (2012). 한국과케냐남자엘리트마라톤선수들의최대운동후심박수와혈중젖산회복율비교. 한국체육학회지, 51(1): 조형철, 엄우섭, 최대혁 (2007). 웨이트운동과트레드밀운동순서가실험관반응, 혈중젖산농도및에너지소비량에미치는영향. 운동과학, 16(4): 황예선, 오수일 (2007). 무용전공과댄스스포츠전공여중생의심폐기능및혈중젖산농도비교연구. 한국체육학회지, 46(3): Aksit, T., Turgay, F., Kutlay, E., Özkol, M. Z., & Vural, F. (2013). The relationships between simulated tennis performance and biomarkers for nitric oxide synthesis. Journal of Sports Science and Medicine, 12(2): Bergman, B. C., Horning, M. A., Casazza, G. A., Wolfel, E. E., Butterfield, G. E. et al. (2000). Endurance training increases gluconeogenesis during rest and exercise in men. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 278(2): E244-E251. Bertuzzi, R., Nascimento, E. M., Urso, R. P., Damasceno, M., & Lima-Silva, A. E. (2013). Energy system contributions during incremental exercise test. Journal of Sports Science and Medicine, 12(3): Carminatti, L. J., Possamai, C. A., de Moraes, M., da Silva, J. F., de Lucas, R. D. et al. (2013). Intermittent versus continuous incremental field tests: Are maximal variables interchangeable? J. Sports Sci. Med., 12(1): Dill, D., & Costill, D. L. (1974). Calculation of percentage changes in volumes of blood, plasma, and red cells in dehydration. Journal of Applied Physiology, 37(2): Gonzalez-Alonso, J., Mora-Rodriguez, R., & Coyle, E. F. (1999). Supine exercise restores arterial blood pressure and skin blood flow despite dehydration and hyperthermia. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 277(2): H576-H583. Hohorst, H. J. (1965). Determination of L-lactate with LDH and DPH. In: Methods of enzymatic Analysis. H. U. Bergmeyer (Ed.). New York, NY: Academic. Ivy, J. L., Goforth, H. W., Damon, B. M., McCauley, T. R., Parsons, E. C. et al. (2002). Early postexercise muscle glycogen recovery is enhanced with a carbohydrateprotein supplement. Journal of Applied Physiology, 93(4): Johnson, M. L., Hussien, R., Horning, M. A., & Brooks, G. A. (2011). Transpulmonary pyruvate kinetics. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 301(3): R769-R774. Kammer, L., Ding, Z., Wang, B., Hara, D., Liao, Y. H. et al. (2009). Cereal and nonfat milk support muscle recovery following exercise. J. Int. Soc. Sports Nutr., 6: 11. Kato, M., Kurakane, S., Nishina, A., Park, J., & Chang, H. (2013). The blood lactate increase in high intensity exercise is depressed by Acanthopanax sieboldianus. Nutrients, 5(10): Mermier, C. M., Robergs, R. A., McMinn, S. M., & Heyward, V. H. (1997). Energy expenditure and physiological responses during indoor rock climbing. British Journal of Sports Medicine, 31(3): Miller, B. F., Fattor, J. A., Jacobs, K. A., Horning, M. A., Navazio, F. et al. (2002). Lactate and glucose interactions during rest and exercise in men: effect of exogenous lactate infusion. The Journal of Physiology, 544(3): Mora-Rodriguez, R., Hodgkinson, B. J., Byerley, L. O., & Coyle, E. F. (2001). Effects of beta-adrenergic receptor stimulation and blockade on substrate metabolism during submaximal exercise. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 280(5): E752-E760. Ross, M. D., Wekesa, A. L., Phelan, J. P., & Harrison, M. (2013). Resistance exercise increases endothelial progenitor cells and angiogenic factors. Medicine & Science in Sports & Exercise, 46(1): Simmonds, M. J., Connes, P., & Sabapathy, S. (2013).

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