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
неустойчивости с нарушениями показателей ЭКГ у 5 спортс­менок.
Иными словами, у большинства спортсменок зарегистри­рованы симптомы дизадаптации к нагрузке в работе сердечно­сосудистой системы.
В текущем психофизиологическом состоянии симптомы повышения психической напряженности были у 4-х и симп­томы утомления – у 3-х спортсменок.
В морфофункциональном состоянии мышечной и жировой массы тела к заключительному этапу подготовки у 6 спортс­менок определялось снижение мышечной и жировой массы тела, при этом у 2-х спортсменок – резкое снижение жиро­вой массы (9,9–10,5%), что может провоцировать энергоде­фицит.
Таким образом, на заключительном этапе подготовки на фоне напряженного месячного цикла тренировки и игровой деятельности формировались симптомы напряжения в кис­лородтранспортной системе, гормонально-гуморальной регу­ляции, морфофункциональных показателей сердечно-сосу­дистой и ВНС, росла психическая напряженность. Спортс­менки жаловались на утомляемость, нарушение сна, боли в мышцах, головокружение.
Последующий, через 2 недели после заключительного обследования, турнир – основное соревнование сезона – команда проиграла на этапе четвертьфинала. У отдельных спортсменок отмечены не свойственные им низкие показа­тели эффективности игровых элементов.
В случае недостатка железа в организме страдают все звенья аэробного метаболизма, но в первую очередь – система тканевого дыхания, что обусловлено очень высокой скоро­стью обновления гемосодержащих ферментов, в частности цитохромов. Это обстоятельство дает основание утверждать, что нарушения метаболизма, обусловленные дефицитом железа на уровне тканей, могут иметь более серьезные био­химические и физиологические последствия для проявления максимальной физической работоспособности [18].
61
Опасность развития железодефицитных состояний у актив­но тренирующихся спортсменок достаточно высока, что обу­словлено причинами как экзогенного, так и эндогенного харак­тера. На фоне очень больших физических и нервно-эмоцио­нальных напряжений значительно возрастают естественные потери железа из организма через ЖКТ, почки и особенно через кожу с потом; повышается адаптивный синтез железо­содержащих белков – гемоглобина, миоглобина, цитохромов, железозависимых дегидрогеназ. Резко нарушается гормональ­ная регуляция: повышается уровень кортизола в крови и сни­жается тестостерон.
Повышение потребности организма в железе далеко не все­гда удается удовлетворить за счет железа пищи. В таких ситуа­циях единственной возможностью обеспечения высокого уровня функционирования железозависимых систем аэро­бного обмена является перераспределение общего пула железа, в первую очередь за счет резервного, а затем – тканевого железа других железозависимых систем. К числу последних в настоящее время относят иммунную систему, системы кол­лагенообразования, детоксикации ксенобиотиков (включая лекарственные препараты), инактивации биологически актив­ных веществ, а также системы обмена липидов и нейро-медиа­торов. Важным условием усвоения железа из ЖКТ является фолиевая кислота и витамин В
и их содержание в организме.
12
Важными факторами были чрезмерные физические нагрузки, которые необходимо было корректировать.
Микротравмы при спортивной деятельности и усиленное выведение железа с калом после нагрузки приводят к тому, что потребность в железе у спортсменов может быть повы­шена почти в 2 раза по сравнению с физически малоактив­ными людьми.
Поступление достаточного количества железа особенно важно для женщин. При менструациях с кровью теряется не­которое количество железа, которое необходимо пополнять. В противном случае возможно развитие железодефицитной анемии (Ж.а.).
62
Max
24,5
5,17
145
1004
2,19
 13
δ Min
Max М
Min Max М δ Min
δ
М
6,7
6,02
14,09
22,7
4,18 9,0
13,75
11,1 34,9
6,38
22,24
0,29 4,01
4,55
4,93
4,03
0,25
4,58
4,12 5,20
0,25
4,69
4,87
124
6,58
135,6
147
6,84 123
136,94
147
5,52 124
138,67
141
1,79 37,5 43,3
40,65
44,3
36,7
2,03
41,11
44,9
1,63 37,5
41,47
163,5 444
728,0
123,5 408 792
573,94
637
142,4 181
391,93
1308
0,41 0,69
0,96
0,69
0,47 0,47
1,34
0,69 3,5
0,71
1,33
0,07 0,33
0,07
0,16
0,48
0,13
0,10
0,25
0,17 1,93
0,46
0,47
0,83
2,61 2,61 11,3
6,89
2,20 2,73 11,0
5,59
10,2
2,50 2,0
5,55
11
Январь Май Июнь Июль
Биохимические параметры крови у спортсменок на этапах подготовки в годичном цикле
М δ Min Max
Показатели
(нормы)
3,84
0,27
7,93 10,0 43,8
4,44
21,15
л)
12
Эритроциты
Железо
(3,7–4,7 10
(9,0–30,4 мкМ/л)
120
35,9 41,9
6,12
1,87
39,61
132,93
Гематокрит
Гемоглобин
(120–160 г/л)
402
263,5
609,0
(34,9–47,0 %)
Тестостерон
Кортизол
(150–770 нмоль/л)
0,8 5,3
1,07
2,58
(менее
2
0,13
2,94
0,23
6,22
0,48
Тест/Корт* 100%
Инсулин
4,5 нмоль/л)
(3–24 мкЕд/мл)
63
Max
6,0
0,96
0,81
  13
δ Min Max М δ Min
М
0,32 4,9
5,17
5,7
0,30 4,4
4,83
0,79 4,6 7,3
5,63
0,04
0,88
0,98
0,76
0,06
0,86
0,14 0,68 1,16
0,91
99,02 120 449
232,6
233
77
44,4
137,38
1623
478,4 126
584,73
579
80
5,86 14 38
24,06
4,11 11 26
18,31
45
7,72 15
22,07
37
4,59 9 23
16,38
3,95 19 32
24,56
113
21,19 33
50,67
49
1,91 4,8 12,4
9,24
7,0
3,2
1,15
5,14
8,8
1,23 4,3
7,18
8,3
4,8
64
Январь Май Июнь Июль
М δ Min Max М δ Min Max
Показатели
(нормы)
0,05 0,74 0,96
0,39 4,3 5,7
0,86
4,81
Магний
Глюкоза
(0,65–1,05 ммоль/л)
(3,5–6,2 мМ/л)
6,93 17
143,1
25,47
222,47
АЛТ (5–40 Ед/л)
КФК
(25–175 Ед/л)
1,03
7,65 19
6,48
30,67
АСТ (5–40 Ед/л)
Мочевина
(2,5–7,5 ммоль/л)
Ж.а. – форма малокровия, обусловленная дефицитом
железа в организме.
Частота анемии у женщин, по данным Щерба М.М. (1975) [48], составляет 7,11%, а дефицит содержания железа в крови – 20–22%.
Важна роль ферритина в случаях дефицита железа в орга­низме.
Ферритин – железосвязующий белок в организме, депо­нирующий железо. Его уровень в сыворотке крови коррели­рует с уровнем общего запаса железа в организме. Ферритин представляет из себя растворимый в воде комплекс гидро­окиси железа с белком апоферритином. Наибольшее количе­ство его содержится в клетках печени. Исследование содер­жания ферритина в крови используется для дифференциаль­ной диагностики анемий. Нормы ферритина в крови: для мужчин – 30–310 мг/л; для женщин – 22–180 мг/л.
Ж.а. связана с недостатком железа в пище, особенно среди детей на единообразном молочном питании [43].
Эндогенная недостаточность железа может быть следст­вием повышенного расхода железа; в наших случаях – в связи с большими физическими и стрессорными нагрузками, сменой часовых поясов и климатогеографических зон моло­дыми высокорослыми девушеками. Клиническая картина характеризуется бледностью, психофизической вялостью, головокружением, звоном в ушах [5].
Кислородная недостаточность тканей в связи с анемией приводит к нарушениям функционального состояния сердеч­ной мышцы, печени. Возможны анемические сердечные шумы, шум «волчка» на венах, повышение скорости крово­тока. В нашем исследовании выявлено: на ЭКГ спортсме­нок – признаки гипоксии миокарда; на ЭхоКГ – снижение сократительной способности миокарда.
Дефицит железа в организме спортсменок возникает раньше, чем появляются симптомы анемии. После напряжен­ной тренировки в результате возникающего разрушения эрит­роцитов железо поглощается клетками ретикулоэндотелия
65
сосудистых клеток, депонируется в печени и используется костным мозгом для синтеза гемоглобина.
Дефицит железа в организме является слабым звеном функционального состояния спортсменов, особенно спортс­менок, так как, участвуя в дыхании и окислительно-восста­новительных реакциях, снижает аэробные и анаэробные воз­можности организма спортсменок при мышечных нагрузках.
Проведенные комплексные динамические исследования в процессе подготовки к ответственным соревнованиям высококвалифицированных спортсменок выявили:
– на заключительном этапе полугодового цикла на фоне напряженных тренировочных и соревновательных нагрузок, сопровождающихся отчетливыми симптомами недовосста­новления, росло напряжение адаптации, по данным корти­зола, резкого снижения тестостерона на фоне развития симп­томов сывороточной анемии;
– определились нарушения в функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы, симптомы ортостатической вегетативной неустойчивости, нарастание психической на­пряженности.
В последующем снижение уровня функциональной под­готовленности оказало влияние на спортивный результат – неудовлетворительное выступление в турнире при низкой (нетипичной) эффективности игровых элементов спортсмен­ками.
Выводы
       ­     ­  -       .   – 15    , ,    19  32 .  ­ :    ;        ;  -  -
66
  ;     ;  ; -­  .  -        ­      ­     IV  :           .        ­   - . ,         .    ­     .      ­.
2.5. Роль кальция и фосфора в крови в костном обмене спортсменов в процессе адаптации к нагрузкам
Кальций (Са) является внутриклеточным катионом, 99% его входит в состав костной ткани, придавая ей прочность. Са в организме находится в трех формах: связанный с белком, главным образом с альбумином; входит в комплекс с бикар­бонатом, лактатом, фосфатом и цитратом; 50% Са в крови находится в ионизированном виде (Са активностью обладает его ионизированная фракция. Основ­ным депо Ca является костная ткань.
Фосфор (Ph) – электролит, обмен которого тесно связан с метаболизмом кальция. 80–85% фосфора входит в состав скелета, остальное количество распределяется между тка­нями и жидкостями организма. В костях фосфорная кислота находится в соединении с кальцием; скелетные мышцы содер­жат фосфатиды, играющие большую роль в тканевом дыха­нии. Органически связанная фосфорная кислота и продукты
2+
). Физиологической
67
ее межуточного обмена, благодаря наличию макроэргических связей, играют важную роль в обмене энергии, аккумулируя запасы ее в лабильных фосфатных связях. Фосфорные соеди­нения – аденозинмонофосфат (АМФ), аденозиндифосфат (АДФ), АТФ, КФ – являются составляющими адениловой системы, участвуя в энергетическом обмене в процессе мышечной деятельности. Физическая нагрузка как стрессо­вая ситуация оказывает существенное влияние на биохими­ческие процессы, протекающие в организме [34]. При заня­тиях спортом возрастает потребность организма в макро­и микроэлементах, в том числе и фосфора. Под влиянием тренировок содержание КФ повышается [36].
Описание исследования
Цель исследования – выявить роль содержания фосфора и кальция
в крови в диагностическом и прогностическом значении костного обмена для оценки функционального состояния организма спортсме­нов в тренировочном процессе.
Под наблюдением в подготовительном периоде тренировки нахо­дились 33 высококвалифицированных спортсмена; все – мс (11 вело­сипедистов и 22 футболиста).
      
 
Исследование велосипедистов проводилось в покое и после велоэргометрической нагрузки ступенеобразно повышаю­щейся мощности до отказа от работы. Начальная величина нагрузки – 750 кгм/мин. Каждые 2 мин нагрузка увеличива­лась на 240 кгм/мин. Через 5 мин отдыха велосипедисты вы­полняли вторую нагрузку: в течение одной минуты они рабо­тали с максимально возможной для себя скоростью. Реги­стрировалось время работы и ЧСС в процессе тестирования.
Неорганический фосфор определялся фотометрическим методом на аппарате «Conelab» (Финляндия). Анализиро­вался уровень лактата и рН крови.
68
Анализ материала до работы выявил, что у велосипеди­стов все исследуемые параметры находились в пределах колебаний физиологической нормы [36]. По результатам тестирования спортсмены составили две группы: 1-ю – с высо­кими показателями работоспособности и 2-ю – с показате­лями ниже средних.
В состоянии покоя у трех велосипедистов 2-й группы отмечалось неполное восстановление по показателю рН крови. У них до нагрузки наблюдался компенсированный ацидоз, свидетельствующий о неполном восстановлении организма.
Продолжительность работы составила в среднем 14 мин 18 с (828±26,9 с). Максимальная ЧСС составила 195± 8,5 уд./мин. После работы уровень лактата крови равнялся 7,1±0,54 ммоль/л, рН крови – 7,19±0,02 – находился в зоне декомпенсированного метаболического ацидоза, что соответ­ствовало работе в смешанной зоне с аэробной направлен­ностью.
Увеличение содержания в крови неорганического фосфора составило в среднем 47,4%. Изменение содержания фосфора в крови после нагрузки, по-видимому, связано с распадом легких мобильных фосфорных связей. Прирост этого пока­зателя после нагрузки косвенно отражает возможности окис­лительного фосфорилирования. Уровень увеличения фосфора в ответ на нагрузку прямо пропорционален скорости реакции гидролиза АТФ и поставке энергии на сократительный меха­низм адаптации.
Рассматривая мышечную деятельность с позиции гомео­статического состояния организма как системы в целом, можно констатировать, что работа в смешанной зоне с аэро­бной направленностью протекает на фоне умеренного изме­нения гомеостаза.
Степень изменения исследуемых параметров у спортсме­нов после нагрузки была разной. Имеются различия в сте­пени нарастания фосфора в крови после нагрузки у велосипе­дистов с разным уровнем работоспособности.
69
С учетом показателей работоспособности спортсмены были, как отмечено выше, разделены на две группы: с высо­ким 924±14,7 с (1-я группа) и ниже среднего 792±29,4 с (2-я группа) объемом выполненной работы. В 1-ю группу вошли 6 велосипедистов в возрасте 17–22 лет со спортивным стажем от 3 до 10 лет, во 2-ю – 5 более молодых спортсменов в воз­расте 16–18 лет со спортивным стажем от 2 до 6 лет.
Сопоставление результатов исследований, полученных в обеих группах, показывает, что велосипедисты 2-й группы при меньшем объеме выполненной работы имели выше уро­вень лактата – 7,63±0,5 ммоль/л против 6,36±0,61 ммоль/л у спортсменов 1-й группы.
Следует отметить также неодинаковое изменение фосфора после велоэргометрической нагрузки у спортсменов 1-й и 2-й групп. Если у велосипедистов, выполнивших большой объем работы (924±14,7 с), зарегистрировано увеличение фосфора в крови на 41,8%, то у спортсменов 2-й группы при меньшем объеме работы (792±29,4 с) уровень фосфора в сыворотке крови увеличился на 52,9%.
Если учесть, что один из механизмов освобождения энер­гии, состоящий в передаче энергии с АТФ на актиномиозин, происходит с освобождением неорганического фосфора, то более значительный уровень повышения фосфора в крови у велосипедистов 2-й группы свидетельствует о том, что этот механизм у них задействован в большей степени, а процесс ресинтеза АТФ несколько замедлен.
Одним из последствий гидролиза КФ при выполнении мышечной работы высокой интенсивности (выполнение на велоэргометре второй скоростной нагрузки) являются накоп­ления в мышцах неорганического фосфора, который спосо­бен оказывать прямое угнетающее влияние на сопряженность процесса «возбуждение – сокращение». Эти изменения со­провождаются параллельным повышением концентрации лактата и ионов водорода во время интенсивной мышечной работы. Все эти метаболиты независимо причастны к разви­тию мышечного утомления. Отмечено, что энергетический
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]