Enhancing cardiometabolic health: unveiling the synergistic effects of high-intensity interval training with spirulina supplementation on selected adipokines, insulin resistance, and anthropometric indices in obese males
Pourquoi ce travail est dans la base
Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.
Notice bibliographique
Résumé
Abstract This study investigated the combined effects of 12 weeks of high-intensity interval training (HIIT) and spirulina supplementation on adipokine levels, insulin resistance, anthropometric indices, and cardiorespiratory fitness in 44 obese males (aged 25–40 years). The participants were randomly assigned to one of four groups: control (CG), supplement (SG), training (TG), or training plus supplement (TSG). The intervention involved daily administration of either spirulina or a placebo and HIIT three times a week for the training groups. Anthropometric indices, HOMA-IR, VO 2peak , and circulating adipokines (asprosin and lipocalin2, omentin-1, irisin, and spexin) were measured before and after the 12-week intervention. Post-intervention analysis indicated differences between the CG and the three interventional groups for body weight, fat-free mass (FFM), percent body fat (%BF), HOMA-IR, and adipokine levels ( p < 0.05). TG and SG participants had increased VO 2peak ( p < 0.05). Spirulina supplementation with HIIT increased VO 2peak , omentin-1, irisin, and spexin, while causing decreases in lipocalin-2 and asprosin levels and improvements in body composition (weight, %fat), BMI, and HOMA-IR. Notably, the combination of spirulina and HIIT produced more significant changes in circulating adipokines and cardiometabolic health in obese males compared to either supplementation or HIIT alone ( p < 0.05). These findings highlight the synergistic benefits of combining spirulina supplementation with HIIT, showcasing their potential in improving various health parameters and addressing obesity-related concerns in a comprehensive manner.
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Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle