Ugrás a tartalomhoz

„Kreatin” változatai közötti eltérés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
[nem ellenőrzött változat][ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
Tartalom hozzaadasa
Címkék: Visszaállítva Mobilról szerkesztett Mobil web szerkesztés
Bean49Bot (vitalap | szerkesztései)
Bot: {{Pubchemcite}} törölve
 
(4 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{lektorálandó}}
{{lektorálandó}}
{{sn|indok=Ez a szócikk eredetileg egy konkrét BioTechUSA terméket feldolgozó szócikkből lett átmentve, az eredeti szócikk nevezetesség hiányában és mint feltételezhetően bújtatott reklám törlésre került. A sportélettani hatások vélhetően nem kellő objektivitással íródtak.|dátum=2015 januárjából}}
{{sn|indok=Ez a szócikk eredetileg egy konkrét BioTechUSA terméket feldolgozó szócikkből lett átmentve, az eredeti szócikk nevezetesség hiányában és mint feltételezhetően bújtatott reklám törlésre került. A sportélettani hatások vélhetően nem kellő objektivitással íródtak.|dátum=2015 januárjából}}
{{más|kreatinin}}
{{chembox
{{chembox
| ImageFile = Creatine neutral.png
| ImageFile = Creatine neutral.png
16. sor: 17. sor:
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| CASNo_Ref = {{cascite|correct|CAS}}
| PubChem = 586
| PubChem = 586
| PubChem_Ref = {{pubchemcite|correct|pubchem}}
| ChemSpiderID = 566
| ChemSpiderID = 566
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
| ChemSpiderID_Ref = {{chemspidercite|correct|chemspider}}
86. sor: 86. sor:


A vegyület az emberi szervezetben aminosavak – [[arginin]], [[glicin]] és [[metionin]] – felhasználásával képződik.<ref name=Biotech01>Nelson, D. L. 1., Lehninger, A. L., & Cox, M. M. (2005). Lehninger principles of biochemistry (4th ed.). New York: W.H. Freeman. {{ISBN|0-7167-4339-6}} (2004)!</ref> Kémiai szerkezetét tekintve [[guanidin]]származék és jellemző rá, hogy [[tautoméria|tautomerizációval]] kreatininné alakulhat. Az újonnan szintetizált kreatin mellett a szervezet számára forrásul szolgál még a táplálékkal – elsősorban hússal és étrend-kiegészítőkkel – bejuttatott mennyiség is.<ref name=Biotech02>Creatine". MedLine Plus Supplements. U.S. National Library of Medicine. 20 July 2010. Hozzáférés ideje: 2010-08-16</ref> Az energiaháztartásban elfoglalt központi helyzete annak köszönhető, hogy a kreatinból [[kreatin-foszfát]] képződik és a róla lehasadó foszfátcsoport utánpótlást jelent az ATP ([[adenozin-trifoszfát]]) képződéséhez.
A vegyület az emberi szervezetben aminosavak – [[arginin]], [[glicin]] és [[metionin]] – felhasználásával képződik.<ref name=Biotech01>Nelson, D. L. 1., Lehninger, A. L., & Cox, M. M. (2005). Lehninger principles of biochemistry (4th ed.). New York: W.H. Freeman. {{ISBN|0-7167-4339-6}} (2004)!</ref> Kémiai szerkezetét tekintve [[guanidin]]származék és jellemző rá, hogy [[tautoméria|tautomerizációval]] kreatininné alakulhat. Az újonnan szintetizált kreatin mellett a szervezet számára forrásul szolgál még a táplálékkal – elsősorban hússal és étrend-kiegészítőkkel – bejuttatott mennyiség is.<ref name=Biotech02>Creatine". MedLine Plus Supplements. U.S. National Library of Medicine. 20 July 2010. Hozzáférés ideje: 2010-08-16</ref> Az energiaháztartásban elfoglalt központi helyzete annak köszönhető, hogy a kreatinból [[kreatin-foszfát]] képződik és a róla lehasadó foszfátcsoport utánpótlást jelent az ATP ([[adenozin-trifoszfát]]) képződéséhez.

A keratin osszehuzza a penis méretét


==Biokémiája==
==Biokémiája==
95. sor: 93. sor:


A kreatin degradációja [[gerincesek]]ben túlnyomórészt spontán, nem enzimatikus reakció, melynek során a kreatin [[kreatinin]]né alakul. A folyamat hőmérsékletfüggő és jelentősen befolyásolja a környezet kémhatása is. A magas [[pH]] és az alacsony hőmérséklet a biológiailag hasznos kreatinnak kedveznek és lassítják az átalakulást.<ref name=biotech03>Markus Wyss, RIMA Kaddurah-Daouk. Creatine and Creatinine Metabolism. Physiological Reviews Vol. 80, No. 3, July 2000 Printed in U.S.A</ref>
A kreatin degradációja [[gerincesek]]ben túlnyomórészt spontán, nem enzimatikus reakció, melynek során a kreatin [[kreatinin]]né alakul. A folyamat hőmérsékletfüggő és jelentősen befolyásolja a környezet kémhatása is. A magas [[pH]] és az alacsony hőmérséklet a biológiailag hasznos kreatinnak kedveznek és lassítják az átalakulást.<ref name=biotech03>Markus Wyss, RIMA Kaddurah-Daouk. Creatine and Creatinine Metabolism. Physiological Reviews Vol. 80, No. 3, July 2000 Printed in U.S.A</ref>
Más források a "nem enzimatikus" reakcióval szemben a [[kreatin-kináz]] enzim közvetlen hatását tekintik az anyagcsere feltételének. [[ATP]] + Kreatin +(<--- kreatin-kináz enzim --->) = [[ADP]] + [[kreatin-foszfát]]. Az ATP felépítéséhez szükséges foszfort a kreatin szállítja ''(kreatin-foszfát alakban)''. A felvételt a kreatin-kináz enzim katalizálja.<ref>http://semmelweis.hu/biokemia/files/2014/01/HU_gya_KREATINKINAZ.pdf</ref> A [[kreatin-kináz]] enzim felszaporodása a szervezetben diagnosztikai jelentőségű a sérült izomsejtek – elsősorban a [[szívinfarktus]] – kimutatására.<ref>http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/_Testnevelok%20medicinalis%20edukacioja/Biokemia/bioenergetika_II_alakitott---EGYBEN.pdf</ref>
Más források a "nem enzimatikus" reakcióval szemben a [[kreatin-kináz]] enzim közvetlen hatását tekintik az anyagcsere feltételének. [[ATP]] + Kreatin +(<--- kreatin-kináz enzim --->) = [[ADP]] + [[kreatin-foszfát]]. Az ATP felépítéséhez szükséges foszfort a kreatin szállítja ''(kreatin-foszfát alakban)''. A felvételt a kreatin-kináz enzim katalizálja.<ref>{{Cite web |url=http://semmelweis.hu/biokemia/files/2014/01/HU_gya_KREATINKINAZ.pdf |title=Archivált másolat |accessdate=2015-02-28 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150402130751/http://semmelweis.hu/biokemia/files/2014/01/HU_gya_KREATINKINAZ.pdf |archivedate=2015-04-02 }}</ref> A [[kreatin-kináz]] enzim felszaporodása a szervezetben diagnosztikai jelentőségű a sérült izomsejtek – elsősorban a [[szívinfarktus]] – kimutatására.<ref>http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/_Testnevelok%20medicinalis%20edukacioja/Biokemia/bioenergetika_II_alakitott---EGYBEN.pdf</ref>


==Sport és élettani hatások==
==Sport és élettani hatások==
1992 -től a [[Kreatin monohidrát]] gyorsan meghódította a sport és testépítő világot. A testépítőket természetes módon vonzzák a kreatin hatásai, méghozzá annyira, hogy már alapvető részét képezi sok sportoló étrendjének. Ajánlói szerint a kreatin stimulálja az energiatermelést, ezért eredményesebb edzésekhez vezet. Túl-hidratálja továbbá az [[izom]]sejteket vízzel és az izomrostok növekedését és erősödését okozza. A kreatint a testünk természetes úton állítja elő (a [[vese|vesékben]], a [[máj]]ban és a [[hasnyálmirigy]]ben). A fizikai terhelés, edzés során az izmok összehúzódásához szükséges energiát az [[ATP]] nagy sebességű hidrolizációja biztosítja. A folyamat eredményeként ADP ''([[adenozin-difoszfát]])'' szabadul fel. Az [[ATP]] regenerálódásához kreatin-foszfátból lehasadó foszfátcsoport szolgál utánpótlásul. Amennyiben elegendő mennyiségű kreatin-foszfát áll rendelkezésre, a reakció gyorsan és akadálytalanul mehet végbe.<ref name="biotech03"/> A kreatin az egyébként véges kapacitású kreatin-foszfát raktárak feltöltésével járul hozzá a folyamathoz.
1992-től a [[Kreatin monohidrát|kreatin-monohidrát]] gyorsan meghódította a sport és testépítő világot. A testépítőket természetes módon vonzzák a kreatin hatásai, méghozzá annyira, hogy már alapvető részét képezi sok sportoló étrendjének. Ajánlói szerint a kreatin stimulálja az energiatermelést, ezért eredményesebb edzésekhez vezet. Túlhidratálja továbbá az [[izom]]sejteket vízzel és az izomrostok növekedését és erősödését okozza. A kreatint a testünk természetes úton állítja elő (a [[vese|vesékben]], a [[máj]]ban és a [[hasnyálmirigy]]ben). A fizikai terhelés, edzés során az izmok összehúzódásához szükséges energiát az [[ATP]] nagy sebességű hidrolizációja biztosítja. A folyamat eredményeként ADP ''([[adenozin-difoszfát]])'' szabadul fel. Az [[ATP]] regenerálódásához kreatin-foszfátból lehasadó foszfátcsoport szolgál utánpótlásul. Amennyiben elegendő mennyiségű kreatin-foszfát áll rendelkezésre, a reakció gyorsan és akadálytalanul mehet végbe.<ref name="biotech03"/> A kreatin az egyébként véges kapacitású kreatin-foszfát raktárak feltöltésével járul hozzá a folyamathoz.


Vizsgálatok kimutatták, hogy a nagydózisú kreatinbevitel fokozza az ismételt sprintfutások alkalmával mutatott teljesítményt edzett egyénekben.<ref name=Biotech04>Aaserud R, Gramvik P, Olsen SR, Jensen J. Creatine supplementation delays onset of fatigue during repeated bouts of sprint running. Scand J Med Sci Sports 8: 247–251, 1998.</ref> Napi 6 g kreatin bevitele már pozitív hatással van a rövidtávú, nagy intenzitású fizikai munkavégzésre.<ref name=Biotech05>Engelhardt M, Neumann G, Berbalk A, and Reuter I. Creatine supplementation in endurance sports. Med sci sports exercise 30: 1123–1129, 1998.</ref> A kreatinszupplementáció fokozza az maximális erőkifejtés mértékét, valamint a növeli testtömeget, mindezt pedig olyan vizsgálati körülmények mellett, ahol az energiabevitelt állandó szinten tartották és a diéta összetételén sem változtattak.<ref name=Biotech06>Maganaris CN, Maughan RJ. Creatine supplementation enhances maximum voluntary isometric force and endurance capacity in resistance trained men. Acta Physiol Scand 163: 279– 287, 1998.</ref> A kreatin fokozza a szervezet teljesítményét és előmozdítja a robbanékonyságot.<ref>{{cite web|url=https://index.hu/sport/2019/09/07/szasz_mate_interju_sporttaplalkozas_teljesitmenyfokozas_scitec_tulzasok/|title=Ha a nagymama lecsóját eszik, nem kapják meg az érmet|publisher=[[Index.hu]]|accessdate=2019-09-07}}</ref>
Vizsgálatok kimutatták, hogy a nagydózisú kreatinbevitel fokozza az ismételt sprintfutások alkalmával mutatott teljesítményt edzett egyénekben.<ref name=Biotech04>Aaserud R, Gramvik P, Olsen SR, Jensen J. Creatine supplementation delays onset of fatigue during repeated bouts of sprint running. Scand J Med Sci Sports 8: 247–251, 1998.</ref> Napi 6 g kreatin bevitele már pozitív hatással van a rövidtávú, nagy intenzitású fizikai munkavégzésre.<ref name=Biotech05>Engelhardt M, Neumann G, Berbalk A, and Reuter I. Creatine supplementation in endurance sports. Med sci sports exercise 30: 1123–1129, 1998.</ref> A kreatin utánpótlása fokozza az maximális erőkifejtés mértékét, valamint a növeli testtömeget, mindezt pedig olyan vizsgálati körülmények mellett, ahol az energiabevitelt állandó szinten tartották és a diéta összetételén sem változtattak.<ref name=Biotech06>Maganaris CN, Maughan RJ. Creatine supplementation enhances maximum voluntary isometric force and endurance capacity in resistance trained men. Acta Physiol Scand 163: 279– 287, 1998.</ref> A kreatin fokozza a szervezet teljesítményét és előmozdítja a robbanékonyságot.<ref>{{cite web|url=https://index.hu/sport/2019/09/07/szasz_mate_interju_sporttaplalkozas_teljesitmenyfokozas_scitec_tulzasok/|title=Ha a nagymama lecsóját eszik, nem kapják meg az érmet|publisher=[[Index.hu]]|accessdate=2019-09-07}}</ref>


==Mellékhatások==
==Mellékhatások==

A lap jelenlegi, 2024. augusztus 29., 21:41-kori változata

Kreatin

A kreatin szerkezeti képlete

A kreatin pálcikamodellje
Szabályos név 2-[karbamimidoil(metil)amino]ecetsav
Más nevek N-karbamimidoil-N-metilglicin; metilguanidoecetsav
Kémiai azonosítók
CAS-szám 57-00-1
PubChem 586
ChemSpider 566
EINECS-szám 200-306-6
DrugBank DB00148
KEGG C00300
MeSH Creatine
ChEBI 16919
RTECS szám MB7706000
ATC kód C01EB06
SMILES
CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChIKey CVSVTCORWBXHQV-UHFFFAOYSA-N
Beilstein 907175
Gmelin 240513
UNII MU72812GK0
ChEMBL 283800
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet C4H9N3O2
Moláris tömeg 131,13 g/mol
Megjelenés fehér kristályok
Szag szagtalan
Olvadáspont 255 °C
Oldhatóság (vízben) 13,3 g l−1 (18 °C-on)
Savasság (pKa) 3,429
Lúgosság (pKb) 10,568
Izoelektromos pont 8,47
Megoszlási hányados −1,258
Termokémia
Std. képződési
entalpia
ΔfHo298
−538,06–−536,30 kJ mol−1
Égés standard-
entalpiája
ΔcHo298
−2,3239–−2,3223 MJ mol−1
Standard moláris
entrópia
So298
189,5 J K−1 mol−1
Hőkapacitás, C 171,1 J K−1 mol−1 (23,2 °C-on)
Farmakokinetikai adatok
Biológiai
felezési idő
3 óra
Veszélyek
EU osztályozás Irritatív Xi
R mondatok R36/37/38
S mondatok S26, S36
Rokon vegyületek
Rokon alkánsavak szarkozin
dimetiglicin
glikociamin
N-metil-d-aszparaginsav
β-metilamino-l-alanin
Rokon vegyületek kreatin-foszfát
dimetilacetamid
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

A kreatin egy magas nitrogéntartalmú, négy szénatomos szerves sav, amely alapvető szerepet játszik a sejtek, legfőképpen az izomrostok energiaellátásában. Utóbbiak tartalmazzák a szervezet teljes kreatinkészletének hozzávetőlegesen 95%-át. A név a görög kreasz (κρέας = hús) szóból ered.[1]

A vegyület az emberi szervezetben aminosavak – arginin, glicin és metionin – felhasználásával képződik.[2] Kémiai szerkezetét tekintve guanidinszármazék és jellemző rá, hogy tautomerizációval kreatininné alakulhat. Az újonnan szintetizált kreatin mellett a szervezet számára forrásul szolgál még a táplálékkal – elsősorban hússal és étrend-kiegészítőkkel – bejuttatott mennyiség is.[3] Az energiaháztartásban elfoglalt központi helyzete annak köszönhető, hogy a kreatinból kreatin-foszfát képződik és a róla lehasadó foszfátcsoport utánpótlást jelent az ATP (adenozin-trifoszfát) képződéséhez.

Biokémiája

[szerkesztés]

A kreatin keletkezése (de novo szintézise) első lépésben glicinből és argininből: guanidino-acetát képződésével kezdődik. A reakció, amit az arginin:glicin-amidinotranszferáz enzim katalizál sebességmeghatározó lépése a teljes folyamatnak. Második lépésben a guanidino-acetát metilcsoportot vesz át a donor S-adenozil-metionintól, amit a guanidino-acetát-N-metiltranszferáz nevű enzim katalizál.

Fontos megjegyezni, hogy míg előbbi reakció elsősorban a vese és a hasnyálmirigy, addig az utóbbi a máj és a hasnyálmirigy sejtjeiben játszódik le, vagyis a szubsztrátoknak, majd termékeknek a vérkeringéssel kell eljutniuk egyik szervből a másikba.

A kreatin degradációja gerincesekben túlnyomórészt spontán, nem enzimatikus reakció, melynek során a kreatin kreatininné alakul. A folyamat hőmérsékletfüggő és jelentősen befolyásolja a környezet kémhatása is. A magas pH és az alacsony hőmérséklet a biológiailag hasznos kreatinnak kedveznek és lassítják az átalakulást.[4] Más források a "nem enzimatikus" reakcióval szemben a kreatin-kináz enzim közvetlen hatását tekintik az anyagcsere feltételének. ATP + Kreatin +(<--- kreatin-kináz enzim --->) = ADP + kreatin-foszfát. Az ATP felépítéséhez szükséges foszfort a kreatin szállítja (kreatin-foszfát alakban). A felvételt a kreatin-kináz enzim katalizálja.[5] A kreatin-kináz enzim felszaporodása a szervezetben diagnosztikai jelentőségű a sérült izomsejtek – elsősorban a szívinfarktus – kimutatására.[6]

Sport és élettani hatások

[szerkesztés]

1992-től a kreatin-monohidrát gyorsan meghódította a sport és testépítő világot. A testépítőket természetes módon vonzzák a kreatin hatásai, méghozzá annyira, hogy már alapvető részét képezi sok sportoló étrendjének. Ajánlói szerint a kreatin stimulálja az energiatermelést, ezért eredményesebb edzésekhez vezet. Túlhidratálja továbbá az izomsejteket vízzel és az izomrostok növekedését és erősödését okozza. A kreatint a testünk természetes úton állítja elő (a vesékben, a májban és a hasnyálmirigyben). A fizikai terhelés, edzés során az izmok összehúzódásához szükséges energiát az ATP nagy sebességű hidrolizációja biztosítja. A folyamat eredményeként ADP (adenozin-difoszfát) szabadul fel. Az ATP regenerálódásához kreatin-foszfátból lehasadó foszfátcsoport szolgál utánpótlásul. Amennyiben elegendő mennyiségű kreatin-foszfát áll rendelkezésre, a reakció gyorsan és akadálytalanul mehet végbe.[4] A kreatin az egyébként véges kapacitású kreatin-foszfát raktárak feltöltésével járul hozzá a folyamathoz.

Vizsgálatok kimutatták, hogy a nagydózisú kreatinbevitel fokozza az ismételt sprintfutások alkalmával mutatott teljesítményt edzett egyénekben.[7] Napi 6 g kreatin bevitele már pozitív hatással van a rövidtávú, nagy intenzitású fizikai munkavégzésre.[8] A kreatin utánpótlása fokozza az maximális erőkifejtés mértékét, valamint a növeli testtömeget, mindezt pedig olyan vizsgálati körülmények mellett, ahol az energiabevitelt állandó szinten tartották és a diéta összetételén sem változtattak.[9] A kreatin fokozza a szervezet teljesítményét és előmozdítja a robbanékonyságot.[10]

Mellékhatások

[szerkesztés]

A kreatin a szervezet víztartalmának aszimmetriáját, az izmokon kívül a szövetek víztartalmának csökkenését okozhatja, mely súlyos kiszáradáshoz vezethet. A felhasználók említése szerint izomgörcs, hányinger, hányás is előfordult. Hosszú távon károsíthatja a vesét, rohamkeltő hatása is lehet.[11] A szervezet saját kreatin képzésre gyakorolt hosszútávú hatásokról nincs tapasztalat. A Szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy az NSAID-ok (nem szteroid gyulladáscsökkentők) és a kreatin együttes használata átmeneti károsodást idézhet elő a vesefunkcióban. Ez azért is fontos, mivel a sportsérülések kezelésére alkalmazott OTC (vény nélkül kapható) és vényköteles gyógyszerek hatóanyagai sokszor NSAID-ok. Mindezen kedvezőtlen hatások kombinálódhatnak rejtett vagy ismert betegségekkel, nagy fehérjebevitellel, illegális gyógyszer vagy droghasználattal. A veszély mértéke, a lehetséges következmények ismeretlenek.[12] A személyes beszámolók során a használók gyakran említik a szedéssel egyidejűleg jelentkező gasztrointesztinális gondokat így például a hasmenést. Ezek elkerülése érdekében nem javallott egyszerre 3-5 g-os dózis fölötti mennyiséget alkalmazni, mivel a 10-15 g-os adagok fokozhatják a gasztrointesztinális problémák előfordulásának kockázatát.[12] A mellékhatásairól szóló publikációkat a forgalmazók vitatják.

A kreatin egy másik, gyakran említett mellékhatása a vérnyomás-emelkedés. Ez azonban csak nem megfelelő mennyiségű folyadékbevitel esetén jelentkezhet. A kreatin ugyanis az izomsejtekbe vonzza a vizet. Ha az így megnövekedett folyadékigény nem pótlódik, akkor az végső soron egy dehidratált állapotot idézhet elő. Olyankor pedig működésbe lép a szervezet vízvisszatartó rendszere. A véráramban lévő víz mennyisége lecsökken, fokozódik a nátriumfelszívódás, összeszűkülnek az erek az agyban és a szívizomban, mindezek pedig a vérnyomás megemelkedését vonják maguk után.[13]

Jegyzetek

[szerkesztés]
  1. Fülöp József: Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár. Celldömölk: Pauz–Westermann Könyvkiadó Kft. 1998. 84. o. ISBN 963 8334 96 7  
  2. Nelson, D. L. 1., Lehninger, A. L., & Cox, M. M. (2005). Lehninger principles of biochemistry (4th ed.). New York: W.H. Freeman. ISBN 0-7167-4339-6 (2004)!
  3. Creatine". MedLine Plus Supplements. U.S. National Library of Medicine. 20 July 2010. Hozzáférés ideje: 2010-08-16
  4. a b Markus Wyss, RIMA Kaddurah-Daouk. Creatine and Creatinine Metabolism. Physiological Reviews Vol. 80, No. 3, July 2000 Printed in U.S.A
  5. Archivált másolat. [2015. április 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. február 28.)
  6. http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/_Testnevelok%20medicinalis%20edukacioja/Biokemia/bioenergetika_II_alakitott---EGYBEN.pdf
  7. Aaserud R, Gramvik P, Olsen SR, Jensen J. Creatine supplementation delays onset of fatigue during repeated bouts of sprint running. Scand J Med Sci Sports 8: 247–251, 1998.
  8. Engelhardt M, Neumann G, Berbalk A, and Reuter I. Creatine supplementation in endurance sports. Med sci sports exercise 30: 1123–1129, 1998.
  9. Maganaris CN, Maughan RJ. Creatine supplementation enhances maximum voluntary isometric force and endurance capacity in resistance trained men. Acta Physiol Scand 163: 279– 287, 1998.
  10. Ha a nagymama lecsóját eszik, nem kapják meg az érmet. Index.hu. (Hozzáférés: 2019. szeptember 7.)
  11. http://www.webbeteg.hu/cikkek/sport_egeszseg/5701/taplalekkiegeszitok-es-testepites
  12. a b Archivált másolat. [2015. február 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. február 25.)
  13. http://www.trainwithbrain.hu/2015/04/kreatin-mitoszok.html