ผลของการแช่ขาส่วนล่างในน้ำอุ่นต่อความดันโลหิตและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง: การศึกษานำร่อง
คำสำคัญ:
การแช่น้ำร้อน, ความดันโลหิตสูง, หลอดเลือดแดงแข็งบทคัดย่อ
เซลล์บุผนังหลอดเลือดทำงานผิดปกติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ เนื่องจากการแช่น้ำอุ่นสามารถช่วยให้การทำงานของหลอดเลือดดีขึ้นได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของการแช่น้ำอุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตและภาวะหลอดเลือดแดงแข็งในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิระดับ 1 เพศหญิง (จำนวน 10 คน) โดยแช่ขาส่วนล่วงในน้ำอุ่น 40-42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกัน 8 สัปดาห์ พบว่าความดันโลหิตและดัชนีวัดความแข็งของหลอดเลือดแดงหัวใจ-ข้อเท้า หลังการทดลอง มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) และไม่พบอาการผิดปกติเกิดขึ้น จากข้อมูลที่ได้ สามารถสรุปได้ว่าการแช่ขาส่วนล่างในน้ำอุ่นอาจจะพัฒนาไปเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการช่วยให้หลอดเลือดทำงานดีขึ้นได้ในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet. 2021; 398(10304): 957-980.
Mordi I, Mordi N, Delles C, Tzemos N. Endothelial dysfunction in human essential hypertension. J Hypertens. 2016; 34(8): 1464-1472.
Taddei S, Virdis A, Ghiadoni L, Sudano I, Salvetti A. Endothelial dysfunction in hypertension. J Cardiovasc Pharmacol. 2001; 38 Suppl 2: S11-4.
Avolio A. Arterial Stiffness. Pulse. 2013; 1(1): 14-28.
Cheng JL, MacDonald MJ. Effect of heat stress on vascular outcomes in humans. J Appl Physiol. 2019; 126(3): 771-781.
Romero SA, Gagnon D, Adams AN, Cramer MN, Kouda K, Crandall CG. Acute limb heating improves macro- and microvascular dilator function in the leg of aged humans. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2017; 312(1): H89-H97.
Brunt VE, Jeckell AT, Ely BR, Howard MJ, Thijssen DH, Minson CT. Acute hot water immersion is protective against impaired vascular function following forearm ischemia-reperfusion in young healthy humans. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2016; 311(6): R1060-R7.
Thomas KN, van Rij AM, Lucas SJ, Cotter JD. Lower-limb hot-water immersion acutely induces beneficial hemodynamic and cardiovascular responses in peripheral arterial disease and healthy, elderly controls. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2017; 312(3): R281-R91.
Brunt VE, Eymann TM, Francisco MA, Howard MJ, Minson CT. Passive heat therapy improves cutaneous microvascular function in sedentary humans via improved nitric oxide-dependent dilation. J Appl Physiol. 2016; 121(3): 716-723.
Brunt VE, Howard MJ, Francisco MA, Ely BR, Minson CT. Passive heat therapy improves endothelial function, arterial stiffness and blood pressure in sedentary humans. J Physiol. 2016; 594(18): 5329-5342.
Seedanoot N, Promkasikorn P, Paksanont P. Study of water temperature in a simple hot water bucket [BSc thesis]. Phitsanulok: Naresuan university; 2020. Thai.
Sun CK. Cardio-ankle vascular index (CAVI) as an indicator of arterial stiffness. Integr Blood Press Control. 2013; 6: 27-38.
Carter HH, Spence AL, Atkinson CL, Pugh CJ, Naylor LH, Green DJ. Repeated core temperature elevation induces conduit artery adaptation in humans. Eur J Appl Physiol. 2014; 114(4): 859-65.
Brunt VE, Minson CT. Heat therapy: mechanistic underpinnings and applications to cardiovascular health. J Appl Physiol. 2021; 130(6): 1684-16704.
Crandall CG, Wilson TE. Human cardiovascular responses to passive heat stress. Compr Physiol. 2015; 5(1): 17-43.
Shin TW, Wilson M, Wilson TW. Are hot tubs safe for people with treated hypertension? CMAJ. 2003; 169(12): 1265-1268.
Wijayanto T, Wakabayashi H, Lee JY, Hashiguchi N, Saat M, Tochihara Y. Comparison of thermoregulatory responses to heat between Malaysian and Japanese males during leg immersion. Int J Biometeorol. 2011; 55(4): 491-500.
Hu Q, Zhu W, Zhu Y, Zheng L, Hughson RL. Acute effects of warm footbath on arterial stiffness in healthy young and older women. Eur J Appl Physiol. 2012; 112(4): 1261-1268.
Laughlin MH, Newcomer SC, Bender SB. Importance of hemodynamic forces as signals for exercise-induced changes in endothelial cell phenotype. J Appl Physiol. 2008; 104(3): 588-600.
Johnson BD, Mather KJ, Wallace JP. Mechanotransduction of shear in the endothelium: basic studies and clinical implications. Vasc Med. 2011; 16(5): 365-377.
McGarity-Shipley EC, Schmitter SM, Williams JS, King TJ, McPhee IAC, Pyke KE. The impact of repeated, local heating-induced increases in blood flow on lower limb endothelial function in young, healthy females. Eur J Appl Physiol. 2021; 121(11): 3017-3030.
Hayashi K, Yamamoto T, Takahara A, Shirai K. Clinical assessment of arterial stiffness with cardio-ankle vascular index: theory and applications. J Hypertens. 2015; 33(9): 1742-57; discussion 57.
Naylor LH, Carter H, FitzSimons MG, Cable NT, Thijssen DH, Green DJ. Repeated increases in blood flow, independent of exercise, enhance conduit artery vasodilator function in humans. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2011; 300(2): H664-9.
ดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
ฉบับ
ประเภทบทความ
สัญญาอนุญาต
ลิขสิทธิ์ (c) 2023 วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.