본 연구에서는 축구 선수들을 대상으로 경기 중 저온침수 처치가 후반전 경기 중 심박수와 이동거리의 변화 및 혈중 피로-염증지표에 미치는 생리적 효과를 규명하는데 있다. 대학 축구선수 총 22명을 대상으로 선정하여 정상 휴식군(NR, n=11)과 저온침수 휴식군(CSR, n=11)으로 나누어 시합시작 1시간 전, 전반 종료 직후, 후반 시작 직전, 후반 종료 직후 등 총 4회에 걸쳐 채혈하였다. 혈액 표본을 이용해 혈중 사이토카인과 면역성분 및 혈중 가스와 이온 성분(glucose, lactate, pO2, pCO2, %SO2, Na+, Ca2+, K+ 등)을 분석하였다. 이원변량분석(저온 침수 처치 유무 vs 시간)을 이용해 저온 침수 처치 유무와 시간에 대한 상호작용 및 주효과를 검정하였으며 통계적 유의수준은 α=.05로 설정하였다. 체중에 대해 유의한 시간의 주효과를 나타냈으며(P<.001), 체온과 심박수의 경우, 두 요인 간 상호작용 효과를 나타냈으나(P<.001), 평균 심박수에서는 전반과 비교해 후반 동일 시간대에서 유의하게 낮게 나타났다(P<.05). 이동거리의 변화를 비교한 결과, 시간의 경과에 따라 뚜렷한 이동거리의 감소 경향을 보여 두 그룹 모두에서 전-후반 모두에서 최초 15분까지의 이동거리가 가장 많은 것으로 나타났다(P<.05). 혈중 Hct, Hb, pH, PO2, PCO2, %SO2의 변화를 살핀 결과, 두 요인 간 상호작용 효과는 나타내지 않은 반면(P>.05) 유의한 주효과를 나타냈으며(P<.05), HCO3-의 경우 두 요인 간 유의한 상호작용 효과를 나타냈다(P<.05). 포도당과 젖산 농도에 있어 시간에 대해 유의한 주효과를 나타냈으며 Na+, K+, Ca2+ 변화를 살핀 결과에서도 시간에 대해서만 유의한 주효과를 나타냈다(P<.05). 혈중 IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 모두에 대해 요인 간 상호작용 효과는 나타내지 않았으며(P>.05), IL-10에서만 시간에 따른 유의한 주효과를 나타냈다(P<.001). TNFα와 VEGF 변화를 살핀 결과에서는 두 요인 간 유의한 상호작용 효과를 나타내지 않았으며(P>.05), VEGF에서 시간에 대한 주효과가 나타났다(P<.001). IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA와 IgM 변화를 살핀 결과, 시간의 경과에 따른 증가 양상이 뚜렷하게 나타나긴 했으나 어떠한 변인에 대해서도 유의하게 나타나진 않았다(P>.05). 위의 결과를 토대로 다음과 같은 결론을 도출할 수 있었다.
1. 하프타임 휴식 중 저온침수 처치를 통해 체온 상승에 대한 억제 효과를 얻을 수 있다. 2. 하프타임 휴식 중 저온침수 처치를 통해 심박수, 이동거리, 및 활동형태의 변화를 유도해내지 못한다. 3. 하프타임 휴식 중 저온침수 처치를 통해 혈중 중탄산염, 산소분압, 이산화탄소분압, 및 산소포화도에 긍정적인 효과를 발휘한다. 4. 하프타임 휴식 중 저온침수 처치를 통해 혈중 헤모글로빈 및 혈색소 용적률의 긍정적인 변화를 이끌어내지 못한다. 5. 하프타임 휴식 중 저온침수 처치를 통해 혈중 주요 이온 성분의 긍정적인 변화를 이끌어내지 못한다. 6. 하프타임 휴식 중 저온침수 처치를 통해 혈중 염증성 및 항염증성 사이토카인의 발현 변화를 이끌어내지 못한다. 후속 연구에서는 체온 및 대사조절 호르몬의 변화를 함께 살핌으로써 저온침수 처치로 촉발되는 중추 피로 조절 기전과의 연계성을 살펴야 할 것이며 경기 포지션에 따른 변인들의 세부적인 변화 양상에 대해서도 밝혀야
The purpose of this study was to investigate the physiological effects of the cool water immersion treatment during a half-time break on the heart rates, travel distances, and blood fatigue-inflammation indexes of soccer players in the second half. The subjects include total 22 college soccer players, who were divided into the normal rest group(NR, n=11) and the cool water immersion treatment group(CRS, n=11). Blood was gathered from them one hour before the game, right after the end of the first half, right before the start of the second half, and right after the end of the second half. The blood specimen was used to analyze cytokine, immune components, gas, and ions(glucose, lactate, pO2, pCO2, %SO2, Na+, Ca2+, & K+) in blood. Two-way ANOVA(whether there was the cool water immersion treatment vs. time) was conducted to test interactions and main effects according to whether there was the cool water immersion treatment and time with the statistical significance level set at α=.05. Time had significant main effects on weight(P<.001). There were interactive effects between body temperature and heart rates(P<.001). The mean heart rates were significantly lower at the same time slot in the second half than the first half(P<.05). The study compared changes to travel distances and found an apparent tendency of decreasing travel distance according to the passage of time, which indicates that both the groups recorded the longest travel distance for the first 15 minutes both in the first and second half(P<.05). According to changes to blood Hct, Hb, pH, PO2, PCO2, and %SO2, there were no interactive effects between two factors(P>.05) with significant main effects between them(P<.05). HCO3- had significant interactive effects between the two factors(P<.05). Time had significant main effects on glucose and lactic acid concentrations. The changes to Na+, K+, and Ca2, show significant main effects only according to time(P<.05). There were no interactive effects between factors according to blood IL-1b, IL-6, IL-8, and IL-10(P>.05) with the significant main effects of time on IL-10(P<.001). Changes to TNFα and VEGF reveal no significant interactive effects between two factors(P>.05) with the main effects of time on VEGF(P<.001). Changes to IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgA and IgM clearly point to an increasing pattern according to time with no significance for any variables(P>.05). Based on those findings, the study reached the following conclusions: 1. The cool water immersion treatment during a half-time break can prevent the body temperature from going up. 2. The cool water immersion treatment during a half-time break does not induce changes to heart rates, travel distances, and types of activity. 3. The cool water immersion treatment during a half-time break has positive effects on bicarbonate, oxygen tension, carbon dioxide tension, and oxygen saturation in blood. 4. The cool water immersion treatment during a half-time break does not cause positive changes to blood hemoglobins and hemoglobin capacity ratio. 5. The cool water immersion treatment during a half-time break does not bring about positive changes to the major ions in blood. 6. The cool water immersion treatment during a half-time break does not cause changes to the manifestation of inflammatory and anti-inflammatory cytokine in blood. Follow-up study needs to examine connections with the central fatigue regulation mechanism triggered by the cool water immersion treatment by looking into changes to body temperature and metabolic control hormones and figure out the patterns of detailed changes to the variables according to the positions of players during a game.
목차
목 차Ⅰ. 서 론 11. 연구의 필요성 12. 연구 목적 33. 연구 가설 4Ⅱ. 이론적 배경 51. 축구선수의 유산소 역량 52. 운동 중 혈중 염증-면역지표의 변화 123. 운동 중 혈중 구성 성분의 변화 19Ⅲ. 연구방법 221. 연구대상자 222. 운동부하검사 및 최대산소섭취량의 측정 253. 실험 절차 254. 채혈 및 혈액 분석 방법 275. 통계 처리 27Ⅳ. 연구 결과 291. 그룹 간 피험자의 신체적 특성 비교 292. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 체중과 체온의 변화 303. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 심박수 및 이동거리의 변화 334. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 움직임 양상의 변화 385. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 혈중 pH, HCO3-, PCO2, PO2 농도의 변화 396. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 혈중 Hct, Hb, %SO2, Glucose, 및 Lactate 농도의 변화 447. 축구 경기 중 혈중 이온(Na+, K+, Ca2+) 농도의 변화 518. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10 발현의 변화(Relative to resting value) 569. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 혈중 TNF-α, VEGF 발현의 변화(Relative to resting value) 6010. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 혈중 IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 발현의 변화(Relative to resting value) 6311. 축구 경기 중 저온침수 처치에 따른 혈중 IgA, IgM 발현의 변화(Relative to resting value) 67V. 논 의 701. 축구 전반전 종료 후 저온침수 처치가 체중 및 체온의 변화에 미치는 영향 712. 축구 전반전 종료 후 저온침수 처치가 경기 중 심박수와 유산소 역량에 미치는 영향 723. 축구 전반전 종료 후 저온침수 처치가 경기 중 이동거리 및 활동유형에 미치는 영향 744. 축구 전반전 종료 후 저온침수 처치가 혈중 가스 성분의 변화에 미치는 영향 795. 축구 전반전 종료 후 저온침수 처치가 혈중 이온 농도의 변화에 미치는 영향 846. 축구 전반전 종료 후 저온침수 처치가 혈중 염증 조절 인자 발현에 미치는 영향 857. 축구 전반전 종료 후 저온침수 처치가 혈중 면역 조절 인자의 변화에 미치는 영향 90Ⅵ. 결론 및 제언 91참고문헌 92영문초록 115