Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Костный и минеральный обмен в системе мониторинга функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Рассматривая мышечную деятельность с позиции гомео­статического состояния организма как системы в целом, можно констатировать, что работа в смешанной зоне с анаэробной направленностью протекает на фоне умеренного изменения гомеостаза. Способность организма сохранять устойчивое состояние гомеостаза в работе до отказа обусловливается положительной функциональной перестройкой организма. Это возможно за счет совершенствования компенсаторных реакций и мощности энергетических ресурсов. Сохранение электролитного баланса играет важную роль в нормальном функционировании сердечно-сосудистой и мышечной систем.
Характер изменений исследуемых показателей отражает функциональное состояние организма велосипедистов. По­этому полученные данные можно использовать как дополни­тельные диагностические критерии, позволяющие судить об интенсивности минерального и энергетического обмена, а также о возможности выявления предпатологических состоя-
2+
ний. Значительное увеличение в крови Са
и уменьшение калия может приводить к изменению ЭКГ. В практическом отношении это важно, потому что позволяет рекомендовать спортсменам прием препаратов кальция и калия для профи­лактики перенапряжения миокарда.
Следовательно, определение уровня электролитов до и после нагрузки позволяет использовать их в комплексном врачебном контроле как для всесторонней оценки функцио­нальной подготовленности спортсменов, так и для выявления симптомов дезадаптации к нагрузкам.
Выводы
           -­,        4000 .   10      16  22      2  10 .   –   858±26,9 .   – 195±8,5 ./.
51
       ­     .      .       ­    (),    ().          .
 1-     .  2-    ­    .
,    ,          2-      ­  ,     ­    .
2.4. Показатели кислородтранспортного
обеспечения работоспособности в мониторинге
полугодового периода подготовки спортсменок-
волейболисток
Железо – важнейший микроэлемент, принимающий уча­стие в дыхании, кроветворении, иммунобиологических и окислительно-восстановительных реакциях, входит в состав более 100 ферментов и является незаменимой составной частью гемоглобина и миогемоглобина [36, 18].
Дефицит железа является одним из наиболее часто встре­чаемых патологических состояний и сопровождается: нару­шением окислительно-восстановительных процессов и мета­болизма в эритроцитах, развитием тканевой и гемической гипоксии, снижением иммунитета, повышением восприим­чивости к инфекциям, активизацией процесса перекисного окисления липидов, снижением антиоксидантной активности содержания в пище элементов, влияющих на всасывание железа. Суточная потребность организма человека состав-
52
ляет 10–20 мг/сут. У спортсменов суточная потребность в же­лезе выше на 20%.
К дефициту железа в спорте могут приводить повышенная потребность в железе в период роста организма спортсменов и большие физические нагрузки. Уровень потерь железа у спортсменов зависит от мощности физических нагрузок, в том числе от особенностей метаболизма мышечной дея­тельности и уровня потоотделения; состояния здоровья и ин­дивидуальных типологических особенностей организма.
При железодефицитных состояниях отмечается угнетение аэробного энергообеспечения тканей, что снижает физиче­скую работоспособность, замедляет восстановление орга­низма [43, 48].
Особый интерес эта проблема представляет для спортив­ной практики, поскольку между уровнем обеспеченности организма железом и физической работоспособностью уста­новлена прямая связь. Определяется она участием железа в аэробном метаболизме транспорта кислорода крови гемо­глобином, транспорта и депонирования кислорода миоглоби­ном в мышце, транспорта электронов в дыхательной цепи.
В ранее проведенных исследованиях в процессе УТС жен­щин-спортсменок была выявлена динамика изменений содер­жания гемоглобина в крови – снижение ко II микроциклу подготовки, в дальнейшем постепенная нормализация к III– IV микроциклам на фоне коррекции питания с включением продуктов с повышенным содержанием железа (рис. 8).
В дальнейших наблюдениях в динамике УТС по общей физической (ОФ) и специальной физической (СФП) подго­товке спортсменов игровых видов спорта была выявлена динамика изменений содержания железа в крови, свидетель­ствующая о рабочей анемии.
Из 40 наблюдаемых спортсменов-игроков (20 женщин и 20 мужчин) у 12 содержание железа в крови было ниже нижней границы нормы: у 7 спортсменок – ниже 9,0 и у 5 спортсменов – ниже 11,6 мкмоль/л. Особенно это касается высокорослых спортсменов – мужчин и женщин.
53
Hb г%
15
14
13
12
11
10
I II III
Рис. 8.     
     
Иными словами, у 35% женщин и 25% мужчин в процессе напряженных циклов тренировочных и соревновательных нагрузок содержание железа в сыворотке крови свидетель­ствовало о симптомах анемии.
Описание исследования
Цель исследования – роль содержания железа в крови в монито­ринге функциональной подготовленности в процессе учебно-трениро­вочной работы женщин-спортсменок высокого класса в динамике подготовки к ответственным соревнованиям.
Под наблюдением в тренировочном процессе при подготовке к ответ­ственным соревнованиям находились 15 спортсменок игровых видов спорта – мсмк в возрасте от 19 до 32 лет. Средний рост – 187,9 см, девять из них ростом от 190 см и выше.
Исследование спортсменок проводилось в покое на УТС в динамике полугодового цикла подготовки: январь, май, июнь, июль. Проведено 60 обследований.
54
Методы исследования:
– опрос и врачебный осмотр; – исследование морфофункциональных показателей мышечной
и жировой массы тела;
– состояние сердечно-сосудистой и ВНС с регистрацией АД, ЭКГ; – проведение ЭКГорто; – психофизиологические показатели;
– клинико-биохимические исследования крови с анализом содер­жания в крови железа, гемоглобина, гематокрита, эритроцитов, корти­зола, тестостерона, КФК, АСТ, АЛТ, мочевины.
Забор крови проводился утром натощак до начала тренировки после дня отдыха. Железо определялось фотометрическим методом на аппарате «Conelab» (Финляндия).
По результатам предшествующего углубленного медицинского обследования все спортсменки по состоянию здоровья были допущены к тренировочным занятиям и соревнованиям.
Режим тренировочных занятий в процессе УТС (5 дней тренировок, 2 дня – отдых) при двухразовых тренировках в день. На этапах подго­товки спортсменки имели игровую практику – участие в серии турниров в товарищеских встречах с зарубежными командами. В период с июня по июль – IV этап наблюдений – спортсменки участвовали в 8–11 играх. Решалась главная педагогическая задача – показ высоких спортивных результатов на главном старте сезона – международном турнире. Мониторинг был направлен на контроль за динамикой развития трени­рованности и выход пика спортивной формы к главному соревнованию сезона.
Наблюдения проводились с января по июль годового цикла подготовки.
В клинико-биохимическом анализе крови в процессе динамических исследований выявлены отчетливые сдвиги показателей в сторону напряжения адаптации и ухудше­ния восстановления к IV этапу наблюдения (рис. 9–12; табл. 11).
Как видно из табл. 11, в динамических наблюдениях к за­ключительному этапу подготовки определялось резкое замед-
55
ление восстановления по данным мочевины крови как по
г/л
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
Н.А. М.С. О.А. Е.А. Е.М. Е.В. С.В. Н.С. Ю.В. Л.В. О.А. М.И. Ев. Е. А. Ю.
Январь Июль Среднее, январь Среднее, июль
средним данным, так и у всех 15 спортсменок. От этапа к этапу подготовки снижались показатели сывороточного железа в крови как по средним данным по группе, так и по индивидуальным. На IV этапе подготовки у 8 спортсменок (53%) содержание сывороточного железа в крови снизилось ниже нижней границы нормы – 9 мкмоль/л (см. рис. 10). Определялось отчетливое снижение содержания тестосте­рона в крови от I к IV заключительному этапу подготовки. На рис. 12 отчетливо видно: к IV этапу у 12 спортсменок (80%) содержание тестостерона было ниже 1,0. В то же время cодержание кортизола – гормона адаптации и стресса – к IV этапу повышалось: у 5 спортсменок (33%) было выше верх­ней границы нормы (770 нмоль/л) (рис. 11).
Рис. 9.       
56
30
25
20
15
10
5
Н.А. М.С. О.А. Е.А. Е.М. Е.В. С.В. Н.С. Ю.В. Л.В. О.А. М.И. Ев. Е. А. Ю.
Январь Июль Среднее, январь Среднее, июль
0
мкмоль/л
1200
1000
800
600
400
200
Н.А. М.С. О.А. Е.А. Е.М. Е.В. С.В. Н.С. Ю.В. Л.В. О.А. М.И. Ев. Е. А. Ю.
Январь Июль Среднее, январь Среднее, июль
0
мкмоль/л
Рис. 10.       
Рис. 11.       
57
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Н.А. М.С. О.А. Е.А. Е.М. Е.В. С.В. Н.С. Ю.В. Л.В. О.А. М.И. Ев. Е. А. Ю.
Январь Июль Среднее, январь Среднее, июль
0
мкмоль/л
Рис. 12.      

. См. рис. 9–12. Спортсменки Е., А., Ю. подключились
к тренировочной работе на заключительном этапе подготовки к со­ревнованиям.
 11
Динамика биохимических показателей крови
высококвалифицированных спортсменок в полугодовом
цикле подготовки
Январь Май Июнь Июль
Показатель
Предсорев-
нователь-
ный этап
1 2 3 4 5
Этап
базовой
подготовки
ОФП, СФП
Этапы
предсо-
ревнова-
ний
Мочевина
Норма М±δ 6,5±1,03 6,3±1,23 5,1±1,15 9,2±1,9
2,5–6,3 ммоль/л
Выше 6,3 6 12 3 15
58
Заключи-
тельный
этап
подготовки
  11
Январь Май Июнь Июль
Показатель
1 2 3 4 5
Норма М±δ 21,8±7,9 17,7±6,3 13,8±4,1 14,1±6,0 Ниже сред-
него 11,0–9,0 Ниже 9,0 5
Норма М±δ 133,5±6,12 132,1±5,5 136,9±6,8 136,0±6,5
Ниже 130 3 1 2 3
Норма М±δ 2,5±1,07 1,7±0,71 1,3±0,47 0,96±0,41 Ниже 1,0 1 4 3 12
Норма М±δ 564,8±26,3 596,1±14,2 573,9±12,5 728,0±16,3 Выше 770 3 2 6
Норма М±δ М±δ М±δ М±δ М±δ Выше
среднего
Предсорев-
нователь-
ный этап
3 5 2 7
Индекс утомления – Т/К
0,42 0,33 0,23 0,13
Индекс напряжения – К/Т
23,6 29,4 42,8 75,8
Этап
базовой
подготовки
ОФП, СФП
Железо
9,0–30,4 мкмоль/л
1 8 3
Гемоглобин HGB
120–160 г/л
Тестостерон
менее 4,5 нмоль/л
Кортизол
150–770 нмоль/л
КФК
25–175 ЕД/л
Этапы
предсо-
ревнова-
ний
Заключи-
тельный
этап
подготовки
59
Индекс Т/К, рассматриваемый как индекс утомления, резко снизился к заключительному этапу, а К/Т, рассматриваемый как индекс напряжения, резко возрос.
Отчетливые изменения биохимических показателей со­провождались нарушениями показателей функционального состояния спортсменок (табл. 12, 13).
 12
Динамика показателей мониторинга функциональной подготовленности спортсменок в полугодичном цикле
подготовки
Кол-во спортсменок
Показатель мониторинга
ЭКГ покоя
Норма 8 6 Физиологическая норма 5 6 Нарушение ЭКГ 2 3
Ортостатическая вегетативная устойчивость
Адекватная 6 4 Отчетливая 4 5 Напряженная с нарушением
процессов реполяризации миокарда на ЭКГ
Текущее психофизиологическое состояние
Хорошее и вполне удовлетворительное
Повышенная психическая напряженность
Симптомы утомляемости 1 3
I этап IV этап
январь июль
5 6
11 8
3 4
В функциональном состоянии сердца выявлены: наруше­ния процессов реполяризации миокарда по типу миокардио­дистрофии на почве физического перенапряжения I степени у 3-х спортсменок; симптомы ортостатической вегетативной
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]