Een abonnement op JoVE is vereist om deze inhoud te bekijken. Log in of start vandaag met uw gratis proefperiode.

Methodenartikel

Met behulp van een opneembare Telemetrische Temperatuur Pill naar Maag temperatuur tijdens de training Assess

10.4K weergaven

DOI:

10.3791/53258

7 oktober 2015

In dit artikel

Samenvatting

Deze studie beschrijft een nauwkeurige, betrouwbare en niet-invasieve techniek om de temperatuur van het maagdarmkanaal tijdens het sporten continu te meten. De inslikbare telemetrische temperatuurpil is geschikt om de temperatuur van het maagdarmkanaal te meten, zowel in laboratoriumomstandigheden als in omgevingen op het veld.

Samenvatting

Oefening resulteert in een verhoging van de kerntemperatuur van het lichaam (Tc), wat de prestaties tijdens het sporten kan verminderen en uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van warmtegerelateerde stoornissen. Daarom is nauwkeurige meting van Tc tijdens het sporten van groot belang, vooral bij atleten die in uitdagende omgevingsomstandigheden moeten presteren. In de huidige literatuur zijn een aantal methoden beschreven om de Tc te meten (oesofageale, externe trommelvlies, mond of rectum). Deze methoden zijn echter niet optimaal om Tc tijdens het sporten te meten, omdat ze invasief zijn, een trage respons hebben of worden beïnvloed door omgevingscondities. Studies beschreven het gebruik van een inneembare telemetrische temperatuurpil als een betrouwbare en valide methode om de temperatuur van het maag-darmkanaal (Tgi) te meten, wat een representatieve meting van Tc is. Daarom was het doel van dit onderzoek om een gedetailleerde beschrijving te geven van de meting van Tgi met behulp van een inneembare telemetrische temperatuurpil. Dit onderzoek behandeld belangrijke methodologische factoren waarmee rekening moet worden gehouden voor een nauwkeurige meting. Het wordt aanbevolen om de instructies zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat de inneembare telemetrische temperatuurpil een betrouwbare methode is om Tgi in rust en tijdens het sporten te meten.

Inleiding

De oxidatie van substraten tijdens spiercontracties, dient te oefenen en lichaamsbeweging, belangrijker impact warmteregulerend ons systeem slechts 20% wordt gebruikt voor spierkracht 1 voeren, terwijl de meerderheid van de energie die vrijkomt als warmte (80%) 2,3. Als dus verhoogde metabole warmteproductie tijdens lichamelijke activiteit en sport meestal groter is dan de warmteafvoer capaciteit 4,5, wat resulteert in een verhoging van de lichaamstemperatuur (Tc). Dienovereenkomstig Tc boven de hypothalamus setpunt, die wordt gedefinieerd als hyperthermie 6, en kan zelfs leiden tot een verzwakte inspanningsvermogen 5,7,8 en / of de ontwikkeling van hitte gerelateerde aandoeningen 4,6. Daarom is het belangrijk om Tc nauwkeurig meten tijdens langdurige lichaamsbeweging en vooral in zware omgevingsomstandigheden.

Literatuur beschrijft dat een ideale methode voor het meten van Tc moet: 1) gemakkelijk applicable, 2) niet worden beïnvloed door omgevingsfactoren, 3) hebben een hoge tijdsresolutie om snel veranderingen in Tc bewaken, en 4) het vermogen hebben om kleine veranderingen te detecteren (Δ0.1 ° C) in de kerntemperatuur van het lichaam 9,10. Een overzicht van de verschillende methoden om de Tc meten werd gegeven door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO 9886) 11. Gesteld werd dat de oesofageale temperatuur ter hoogte van het linker atrium biedt de beste overeenkomst met centrale bloedtemperatuur, terwijl deze maatregel kan (kleine) verandert snel detecteren temperatuur 12. Hoewel esophageal temperatuurmetingen algemeen geaccepteerd als de gouden standaard Tc nemen, de invasieve aard beperkt de praktische toepassing van deze methode. Alternatieve maatregelen bewaken Tc afhankelijk temperatuurnoteringen externe trommelvlies, mond of rectum 12. Deze meetpunten zijn niet optimaal aan de Tc meten, gezien hun invasieve karakter, methodologsche problemen en / of de mogelijke vertekening door omgevingsfactoren 9,12-14 (tabel 1). Dit onderstreept de noodzaak om alternatieve strategieën te onderzoeken om (veranderingen in) Tc monitoren.

Eerdere studies hebben het gebruik van een opneembare telemetrie temperatuur pil omschreven als gemakkelijk toepasbare, valide en betrouwbare methode om de Tgi, die een representatieve schatting van Tc 9,15 meten. Een ander, belangrijk voordeel van de temperatuur pil is de geschiktheid veld-gebaseerde situaties die van groot belang, omdat oefening geïnduceerde verhogingen in Tc in gebied algemeen hoger dan in het laboratorium instellingen 16. Momenteel is de temperatuur pil kan de Tgi meten elke 10 seconden met een nauwkeurigheid van ± 0,1 ° C, dat deze techniek zeer geschikt voor het meten Tgi tijdens een oefening event of belangrijke match maakt. Bovendien, in een studie van Stevens et al. 17 is aangetoond dattelemetrische temperatuur pil kan ook worden gebruikt voor het bewaken intragastrische temperatuur. De opneembare temperatuur pil is voor het eerst beschreven in 1961 18, en verder ontwikkeld aan de Johns Hopkins University (Baltimore, USA) in samenwerking met het Applied Physics Laboratory van de NASA. Het resultaat is een 20 x 10 mm capsule bij een telemetriesysteem, micro batterij en een kwartskristal temperatuursensor. Het kristal sensor trilt met een frequentie ten opzichte van de temperatuur van de omringende stof. Deze temperatuur radiosignaal wordt uitgezonden door het lichaam, die gemeten kan worden door een externe recorder (Figuur 1). Elke temperatuur pil heeft een uniek serie- nummer en kalibratie, die kan worden gebruikt door de recorder het radiosignaal te zetten en meet de bijbehorende Tgi.

Een kleine magnetische strook aan de buitenzijde van de temperatuur pil, waarbij de batterij deactiveert bevestigd. Wanneer deze magneetstrip wordt verwijderd, de pil is actiactiveerd onmiddellijk begint te meten Tc (figuur 2). Casa en collega's 19 gebruikt zes verschillende technieken (gastro-intestinaal, rectaal, auditieve, temporale, axiale en voorhoofd) tot Tc meten, de rectale temperatuur ingesteld als referentiewaarde. Zij toonden aan dat het maag meting van Tc de temperatuur pil is de enige techniek die goed overeen met het referentie Tc toont. Anderen onderzochten de relatie tussen Tgi en rectale temperatuur en hebben aangetoond dat een kleine, maar significante vertekening variërend van 0.07 ° C tot 0.20 ° C 9,15,20,21. Hoewel de richting en grootte van de bias verschilde tussen studies, de Bland en Altman 95% grenzen van de overeenkomst waren ± 0,4 ° C, die aanvaardbaar is 9,22. Bovendien, in een onderzoek door Byrne et al. 9 het Tgi wordt vergeleken met de rectale temperatuur en slokdarm (gouden standaard) als maat voor de Tc. Zij tonen aan dat de Tgi gemeten met de temperature pil is een geldige maat voor Tc op basis van de goede overeenkomst tussen de darm en slokdarmkanker temperatuur. Bovendien is de 95% Bland en Altman grenzen van de overeenkomst werden beperkt tot ± 0,4 ° C 22, terwijl er geen significante vertekening gevonden tussen de twee metingen 9,20,21. Deze resultaten suggereren dat de Tgi een geldige maat voor Tc.

Een ander belangrijk aspect van een goede Tc / Tgi meettechniek is een hoge temporele resolutie snel veranderingen Tc volgen. Eerdere studies hebben aangetoond dat de Tgi gemeten temperatuur pil trager reageert op veranderingen Tc vergeleken met de slokdarm meting 15,20,23, hetgeen kan worden verklaard door de lage warmtecapaciteit van de slokdarm en de nabijheid van het hart 10 . In de slokdarm temperatuurmeting wordt de thermistor geplaatst ter hoogte van het linker atrium 10. Op dit niveau, de longslagader en de slokdarm in contacten isotherme 24, die een snelle responstijd op de veranderingen in de temperatuur van de slokdarm meting stimuleert. In tegenstelling, de darmen en het rectum minder geperfundeerde opzichte van de slokdarm, wat resulteert in een vertraging meten temperatuurveranderingen deze anatomische locaties. De inneembare telemetrische temperatuur pil heeft een nauwkeurigheid van ± 0,1 ° C en kan meten Tgi iedere 10 sec. Een eerdere studie gerapporteerd die de lichaamstemperatuur op maximaal 1 ° C per 5 minuten kunnen stijgen als geen warmte tijdens inspanning 25 wordt verwijderd. Daarom is de tijdsresolutie van de temperatuur pil geschikt om veranderingen in Tgi tijdens inspanning te meten. Op basis van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de temperatuur pil is een betrouwbaar en valide techniek Tgi meten. Ondanks het gebruik van telemetrische temperatuur pil in een groot aantal studies, een duidelijke beschrijving hoe de temperatuur pil ontbreekt gebruikt.

Daarom tHij doel van deze studie is een gedetailleerde beschrijving van het meetprotocol via een ingestible telemetrie temperatuur pil verschaffen. Ten tweede, de toepassing van telemetrische temperatuur pil in twee verschillende studieprotocollen beschreven, waarbij een dwarsdoorsnedenontwerp (meting om 5 km met een andere recorder) en een protocol dat continu registreert Tgi in individuen worden gebruikt.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Protocol

De stappen in de volgende paragraaf beschreven zijn in lijn met en door de medisch ethische commissie van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, Nederland geaccepteerd. Voor zover wij weten, 3 verschillende commerciële systemen van opneembare temperatuur pillen zijn momenteel beschikbaar voor onderzoekers. De handleiding van de opneembare temperatuur pillen is merkspecifieke (Tabel van specifieke materialen), maar alle systemen zijn geschikt voor metingen tijdens de oefening en rust onder voorwaarden.

1. Uitsluiting Criteria en Onderwerp Instructie

  1. Vraag onderwerpen in schriftelijke of mondelinge vorm voor de uitsluitingscriteria voor het gebruik van telemetrische temperatuur pil: 1) het lichaamsgewicht onder de 36,5 kg, 2) obstructieve gastro-intestinale ziekten, 3) geschiedenis van gastro-intestinale chirurgie, 4) een geïmplanteerd medisch apparaat, en 5 ) een geplande MRI-scan tijdens de experimentele periode.
  2. Noteer het serienummer en kalibratie nummer van de temperatuur pil.
  3. De onderwerpen te instrueren hoe de temperatuur pil (zie punt 2) te gebruiken.
  4. Geven de pil om het onderwerp samen met een korte handleiding, die de in rubriek 2. Als onderwerpen krijgen de temperatuur pil ruim vóór het experiment bevat, herinnert het onderwerp van de dag voorafgaand aan het experiment om de temperatuur pil innemen.

2. Temperatuur Pill Instructions

  1. Vraag de onder de temperatuur pil innemen ten minste 6 uur voorafgaand aan het experiment, om interactie met vloeistof inname voorkomen. Volg de volgende stappen om de temperatuur pil correct innemen.
  2. Vraag de onder de magneetstrip van de pil te verwijderen, om de batterij te activeren en maken meten.
  3. Instrueer het onderwerp om de temperatuur pil bij voorkeur innemen met een glas water om de pil inname verbeteren.
  4. Vraag het onderwerp aan de pil verpakkingsmateriaal terug te keren naar het onderzoeksteam, zodat ze kunnen check serie- en kalibratie nummers voor aanvang van het experiment.
  5. Instrueren het onderwerp dat de temperatuur pil het lichaam verlaten via de natuurlijke weg (feces) en kan worden gespoeld via het toilet.

3. Experimenteel Protocol I: Cross Sectional Mode

Opmerking: In de dwarsdoorsnede wijze is het mogelijk om maximaal 99 onderwerpen tegelijk meten.

  1. Stel de recorder om de gewenste instellingen voor de doorsnede meting voorafgaand aan de meting.
    1. Schakel de recorder, sluit u de recorder met de computer met een transfer kabel en druk op de "F2-PC Link 'knop om de recorder in staat om verbinding te maken met de computer.
    2. Open de Tc software op de computer, die kan worden gebruikt om de juiste instellingen te definiëren. Opmerking: De software wordt geleverd door het bedrijf met de volgorde van de temperatuur pil en recorder.
    3. Om de instellingen aan te passen, klik op 'ProgramR17; in het startscherm van de software, en vervolgens gebruik maken van de 'open PC-link' knop om een ​​verbinding met de recorder te maken en selecteer de juiste instellingen.
      1. Selecteer de dwarsdoorsnede meetmodus door 'Sport-modus ON'.
      2. Kies de juiste temperatuur meetschaal (Celsius of Fahrenheit). Gebruik de 'Schrijf Config om Recorder' knop om de instellingen op de recorder te kopiëren.
      3. Voeg de seriële en kalibratie aantal van alle afzonderlijke vakken naar de externe recorder, die de mogelijkheid om gebruikers te schakelen tijdens het experiment mogelijk maakt. Druk op de "Sensor / Barcode Display 'knop in de software en voeg alle serie- en kalibratie nummers. Druk op de "Write Sensors om Recorder 'knop om de gegevens te kopiëren naar de recorder.
      4. Controleer de batterij van de recorder voorafgaand aan de meting, om een ​​lege accu tijdens de meting en dus ontbrekende gegevens te voorkomen. Opmerking: Normaal gesproken, een battery stand van 75% is voldoende om te meten voor> 10 uur.
  2. Zodra alle voorbereidingen zijn afgerond en de vooraf gedefinieerde instellingen worden gecontroleerd, start het experiment. Om dit te doen, terug te keren naar het startscherm van de recorder en gebruik de 'F2-Sport' knop om data-acquisitie te beginnen.
  3. Wanneer Player XX op het scherm verschijnt, drukt u op de 'Lees' knop om Tgi meten. Gebruik de 'Read' knop opnieuw voor een extra meting van Tgi.
  4. Om gebruikers te schakelen, drukt u op het juiste nummer op de recorder en vervolgens het meten van de Tc door op de 'Read' te klikken.
  5. Stoppen met het verzamelen van gegevens door op de knop 'Stop'.
  6. Wanneer de meting is voltooid, schakelt u de recorder op de juiste manier om het verlies van gegevens te voorkomen. Om dit te doen, gebruik maken van de knop 'Enter' en 'Exit' zichtbaar op het startscherm wordt. Druk op de 'F1-Exit' button en draai van rec de recorder verschijnt 'bestellen'. Vervolgens gebruikt u de schakelaar van de recorder uit te schakelen.
  7. Export en de ruwe data van de externe recorder op te slaan op een computer (zie hoofdstuk 5, data handling).

4. Experimenteel Protocol II: Continue modus

Opmerking: De continue modus maakt het continu meten en opslaan van de Tgi van een onderwerp op een vooraf bepaalde constante tijdsinterval, bijvoorbeeld elke 20 sec. In het volgende gedeelte wordt de stap die wordt gebruikt om dergelijke metingen uit te voeren beschreven.

  1. Stel de recorder op de juiste instellingen voor de continue meting modus voorafgaand aan de meting (zie paragraaf 3, de stappen 3.1.1-3.1.3).
  2. Selecteer de continue meting modus door te kiezen voor 'Sport-modus OFF'.
  3. Selecteer een meetfrequentie door aanpassing van de "Lees Interval" rechts constant tijdsinterval (hh: mm: ss), met een minimale sampling interval van 10 sec.
  4. Selecteer de correct temperatuurmetingsschaal (Celsius of Fahrenheit). Gebruik de 'Schrijf Config om Recorder' knop om de instellingen op de recorder te kopiëren.
  5. Controleer de batterij van de recorder voorafgaand aan de meting, om een ​​lege accu tijdens de meting en dus ontbrekende gegevens te voorkomen. Opmerking: Normaliter een batterij toestand van 75% voldoende is om een ​​24 uur meting uit te voeren.
  6. Zodra alle voorbereidingen zijn afgerond en de vooraf gedefinieerde instellingen worden gecontroleerd, start het experiment. Begin data-acquisitie door op de 'Run' knop op het startscherm van de recorder.
  7. Vervolgens bevestigt u de recorder in een heuptas dicht bij de buik van het onderwerp (maximaal 30-40 cm tussen de buikstreek en de recorder) om meetfouten te voorkomen.
    Opmerking: Na de start van het experiment, elke vooraf bepaalde tijdinterval een meting van Tc worden genomen. Met de 'Read' knop extra meetpunten kunnen worden toegevoegd.
  8. Stop de Tc meting door op de knop 'Stop'.
  9. Gebruik de 'F1-Exit' knop om de boodschap 'uit te schakelen eenheid' en gebruik dan de schakelaar van de recorder uit te schakelen.
  10. Export en de ruwe data van de externe recorder op te slaan op een computer (zie hoofdstuk 5, data-extractie).

5. Data Extraction

  1. Sluit de recorder aan op de computer om data export te voltooien (hoofdstuk 3, stap 3.1.1).
  2. Open de software en klik op de knop 'Download' in het startscherm van de software.
  3. Voer een bestandsnaam in en druk op de knop 'OK'. Opmerking: De gegevens worden nu opgeslagen als .cvt bestand dat kan worden geopend met behulp van spreadsheet software.
  4. Open het bestand en controleer visueel de verzamelde gegevens voor de ontbrekende gegevens en uitschieters. Opmerking: Een grote afname of toename van de Tgi (≤1 ° C) binnen een kort tijdsinterval (± 1 min) is zeer realistisch en kan worden veroorzaakt door een verstoring,Bance van het radiosignaal. Hierdoor kan de onrealistische gegevenspunt verwijderd worden voor verdere analyse.
  5. Interpoleren de ontbrekende waarden door het gemiddelde van de vorige en de volgende geldige waarde. Opmerking: Interpolatie van de gegevens is mogelijk met maximaal drie ontbrekende waarden in een rij.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Resultaten

Representatieve resultaten uit ons eerdere werk waaruit de werkwijzen worden in de volgende paragraaf, waarin een voorbeeld van een dwarsdoorsnede (figuur 3A) en een continue meting (figuur 3B) worden gegeven.

Dwarsdoorsnede meting van Tgi

Een voorbeeld van gegevens van een dwarsdoorsnede meting wordt getoond in figuur 3A. Na het verkrijgen van de basislijn Tgi, onderwerpen liepen 30 km bij een zelfgekozen tempo....

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Discussie

De opneembare telemetrische temperatuur pil heeft de mogelijkheid om een ​​continue, geldig en niet-invasieve meting van de Tgi verschaffen. Verder is een voordeel van de temperatuur pil is dat eenmaal ingenomen, de onderwerpen zich niet bewust van de aanwezigheid van de pil in het lichaam of dat de metingen worden uitgevoerd. Daarom is deze werkwijze eenvoudig toepasbaar onder rusttoestand en tijdens inspanning, een minimale belasting voor deelnemers, en kunnen daarom worden gebruikt in veld en laboratorium instellinge...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Openbaarmakingen

Geen belangenconflicten zijn verklaard.

Dankbetuigingen

Dit werk werd ondersteund door STW (12864, C.C.W.G.B) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Rubicon Grant 825.12.016, T.M.H.E).

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Materialen

Lijst van materialen gebruikt in dit artikel
NaamBedrijfCatalogusnummerOpmerkingen
CorTemp data recorderCorTemp systeem, HQ Inc., Florida, USANiet van toepassinghttp://www.hqinc.net/cortemp-data-recorder/
Cortemp inslikbare telemetrische temperatuurpilCorTemp systeem, HQ Inc., Florida, USAHT150002http://www.hqinc.net/cortemp-sensor-2/
CorTrack II software (alleen gegevensverwerking voor een pc)CorTemp systeem, HQ Inc., Florida, USANiet van toepassinghttp://www.hqinc.net/cortrack-ii-data-graphing-software/

Referenties

  1. Hawley, J. A., Hargreaves, M., Joyner, M. J., Zierath, J. R. Integrative Biology of Exercise. Cell. 159, 738-749 (2014).
  2. et al. American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Exercise and fluid replacement. Med Sci Sports Exerc. 39, 377-390 (2007).
  3. Cheuvront, S. N., Haymes, E. M. Thermoregulation and marathon running: biological and environmental influences. Sports Med. 31, 743-762 (2001).
  4. Kenefick, R. W., Cheuvront, S. N., Sawka, M. N. Thermoregulatory function during the marathon. Sports Med. 37, 312-315 (2007).
  5. Tatterson, A. J., Hahn, A. G., Martin, D. T., Febbraio, M. A. Effects of heat stress on physiological responses and exercise performance in elite cyclists. J Sci Med Sport. 3, 186-193 (2000).
  6. Bouchama, A., Knochel, J. P. Heat stroke. N Engl J Med. 346, (1978).
  7. Galloway, S. D., Maughan, R. J. Effects of ambient temperature on the capacity to perform prolonged cycle exercise in man. Med Sci Sports Exerc. 29, 1240-1249 (1997).
  8. Hargreaves, M. Physiological limits to exercise performance in the heat. J Sci Med Sport. 11, 66-71 (2008).
  9. Byrne, C., Lim, C. L. The ingestible telemetric body core temperature sensor: a review of validity and exercise applications. Br J Sports Med. 41, 126-133 (2007).
  10. Sawka, M. N., Wenger, C. Human performance physiology and environmental medicine at terrestrial extremes. Pandolf, K. B. , Benchmark. 97-151 (1988).
  11. Ergonomics — Evaluation of thermal strain by physiological measurements. , Ergonomics ISO. (2004).
  12. Blatteis, C. M. Physiology and pathophysiology of temperature regulation. Blatteis, C. M. , World Scientific. 273-279 (1998).
  13. Bagley, J. R., et al. Validity of field expedient devices to assess core temperature during exercise in the cold. Aviat Space Environ Med. 82, 1098-1103 (2011).
  14. Livingstone, S. D., Grayson, J., Frim, J., Allen, C. L., Limmer, R. E. Effect of Cold-Exposure on Various Sites of Core Temperature-Measurements. J Appl Physiol (1985). 54, 1025-1031 (1983).
  15. Gant, N., Atkinson, G., Williams, C. The validity and reliability of intestinal temperature during intermittent running. Med Sci Sports Exerc. 38, 1926-1931 (2006).
  16. Sawka, M. N., et al. Physiologic tolerance to uncompensable heat: intermittent exercise, field vs laboratory. Med Sci Sports Exerc. 33, 422-430 (2001).
  17. Stevens, C. J., Dascombe, B., Boyko, A., Sculley, D., Callister, R. Ice slurry ingestion during cycling improves Olympic distance triathlon performance in the heat. J Sports Sci. 31, 1271-1279 (2013).
  18. Wolff, H. S. The radio pill. New Science. 12, 419-421 (1961).
  19. Casa, D. J., et al. Validity of devices that assess body temperature during outdoor exercise in the heat. J Athl Train. 42, 333-342 (2007).
  20. Kolka, M. A., Quigley, M. D., Blanchard, L. A., Toyota, D. A., Stephenson, L. A. Validation of a Temperature Telemetry System during Moderate and Strenuous Exercise. J Therm Biol. 18, 203-210 (1993).
  21. Lee, S. M., Williams, W. J., Schneider, S. M. Core temperature measurement during submaximal exercise: esophageal, rectal, and intestinal temperatures. , (2000).
  22. Bland, J. M., Altman, D. G. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1, 307-310 (1986).
  23. Lim, C. L., Byrne, C., Lee, J. K. Human thermoregulation and measurement of body temperature in exercise and clinical settings. Ann Acad Med Singapore. 37, 347-353 (2008).
  24. Brengelmann, G. L. Man in a Stressful Environment: Thermal and Work Physiology. Shiraki, K., Yousef, M. K. , Thomas. 5-22 (1987).
  25. et al. American College of Sports Medicine. American College of Sports Medicine position stand. Exertional heat illness during training and competition. Med Sci Sports Exerc. 39, 556-572 (2007).
  26. Easton, C., Fudge, B. W., Pitsladis, Y. P. Rectal, telemetry pill and tympanic membrane thermometry during exercise heat stress. J Therm Biol. 32, 78-86 (2007).
  27. Moran, D. S., Mendal, L. Core temperature measurement: methods and current insights. Sports Med. 32, 879-885 (2002).
  28. Ganio, M. S., et al. Validity and reliability of devices that assess body temperature during indoor exercise in the heat. J Athl Train. 44, 124-135 (2009).
  29. Kolka, M. A., Levine, L., Stephenson, L. A. Use of an ingestible telemetry sensor to measure core temperature under chemical protective clothing. J Therm Biol. 22, 343-349 (1997).
  30. Brien, C., Hoyt, R. W., Buller, M. J., Castellani, J. W., Young, A. J. Telemetry pill measurement of core temperature in humans during active heating and cooling. Med Sci Sports Exerc. 30, 468-472 (1998).
  31. Wilkinson, D. M., Carter, J. M., Richmond, V. L., Blacker, S. D., Rayson, M. P. The effect of cool water ingestion on gastrointestinal pill temperature. Med Sci Sports Exerc. 40, 523-528 (2008).
  32. Sparling, P. B., Snow, T. K., Millardstafford, M. L. Monitoring Core Temperature during Exercise - Ingestible Sensor Vs Rectal Thermistor. Aviat Space Environ Med. 64, 760-763 (1993).
  33. Roach, G. D. S. C., Darwent, D., Kannaway, D. J., Furguson, S. A. Lost in transit: The journey of ingestible temperature sensors through the human digestive tract. Ergonomia. 32, 49-61 (2010).
  34. McKenzie, J. E., Osgood, D. W. Validation of a new telemetric core temperature monitor. J Therm Biol. 29, 605-611 (2004).
  35. Palit, S., Lunniss, P. J., Scott, S. M. The physiology of human defecation. Dig Dis Sci. 57, 1445-1464 (2012).
  36. Chien, L. Y., Liou, Y. M., Chang, P. Low defaecation frequency in Taiwanese adolescents: association with dietary intake, physical activity and sedentary behaviour. J Paediatr Child Health. 47, 381-386 (2011).

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Herprints en machtigingen

Trefwoorden

Inslikbare temperatuurpilgastro intestinale temperatuurmetingkerntemperatuurinspanningsfysiologietelemetrische temperatuurmonitoringcross sectionele meetmoduscontinue meetmodusprotocol voor gegevensverzamelingconfiguratie van recorderinstellingenanalyse van temperatuurgegevens