Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Костный и минеральный обмен в системе мониторинга функциональной подготовленности высококвалифицированных спортсменов
.pdf
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]
