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

Мониторинг функциональной подготовленности спортсменов - диагностические и прогностические возможности с использованием мобильных технологий в процесс

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Разработанная анкета к этой поездке, работа врача сборной С.Ю. Рассказова, и аккуратное заполнение девочками сборной показала, как видно из таблицы 75, следующее.
Перелет 6 волейболисток оценивали как трудный (3 чел.) и как удовлетвори­тельный (3 чел.). Это при том, что у всех были «компрессионные чулки», водно­минеральное обеспечение. Отеки нижних конечностей отмечали 4 спортсменки и боли в спине также 4.
Акклиматизацию к часовому поясу 6 спортсменок оценивали как нормальную, но нормализация сна у 7 волейболисток наступила на 4–5 сутки. Предъявляли жалобы на головную боль, боль в коленях, слабость.
Отмечались проблемы в переносимости тренировочных нагрузок и в процессе соревнований. Обе игры сборная команда в Бразилии проиграла.
К сожалению, календарь и регламент международных соревнований преду­сматривает продолжительные широтные перелеты на восток и запад через многочасовые зоны и выступление в соревнованиях без предварительной акклиматизации. В качестве примера приведем календарь и регламент прове­дения и перелеты на восток и запад женской сборной команды России в 2015 г.
Регламент, места проведения и перелеты на восток и запад
женской сборной команды России в 2015 году
I этап – Кубок Б.Н. Ельцина – 17–21.06 – 1 место
Россия, г. Екатеринбург – 4 игры
УТС – Россия, г. Анапа, СБ «Волей-Град» – проведение текущего обследова- ния
II этап – Гран-При 03–26.07 – 2 место (3 игры в каждый уикенд + 5 игр в финале) = 8:5
Китай, г. Нингбо (03–5.07) Россия, г. Калининград (10–12.07) Италия, г. Катанья (16–18.07)
США, г. Омаха (22–26.07) – Финал – 5 игр (победа над Италией, Бра-
зилией, Японией)
УТС – Россия, г. Москва, СБ «Новогорск» – проведение текущего обследо- вания
191
Таблица 75
Другие
факторы
и жалобы,
в Бразилии
появившиеся
слабость,
головная боль
слабость,
головная боль
нет
(оценка по пятибалльной системе)
ствие
в игре
Самочув-
Переноси-
На какие
Акклиматизация
Состояние
от игры
в Европе –
нагрузок
из 5 баллов
ция сна
нормализа-
сон из 5 баллов
(боли,
дискомфорт)
5 баллов
в отличие
мость
сутки
в Бразилии –
спины
1 ранние игры
5
5
4
3
4
4
3
команды России в период II группового этапа турнира Гран-При
Анкета (закрытая) по переносимости перелета и временная акклиматизация в Бразилии спортсменок сборной
нижних
Состояние
конечностей
Перелет
(самочувствие
п/п
№№
(отеки)
на 5 баллов)
1 4 нет нет 5 3 4 5 ранний подъем
2 1 нет нет
3 2 3 3 4 4 3 3 нет
4 3 1 2 3 4 2 4 головные боли
192
5 3 да затекала 5 0 3 3 нет
6 2 4 5 3 4 2 0
7 4 нет нет 3 4 4 3 нет
8 3 3 4 3 5 4 2 боль в коленях
9 3 4 4 2 нет 4 3
10 4 нет нет
11 4 5 2 5 1 4 5 нет
12 3 4 5 2 нет 4 4 нет
13 4 2 3 4 2 3 3 нет
III этап – Кубок Мира 22.08–7.09 – 4 место (11 игр – 9:2 – Сербия, Китай)
1 2 3
Связующие
0
ЧСС лежа уд./мин
120
100
80
60
40
20
45678910 11 12
Доигровщики Диагональные Блокирующие Либеро
ЧСС стоя уд./мин Среднее лежа Среднее стоя
Япония, г. Токио – 22–27.08 (5 игр) Япония, г. Сендай – 30.08–1.09 (3 игры) Япония, г. Нагоя – 04–6.09 (3 игры)
УТС – Россия, г. Анапа, СБ «Волей-Град» – проведение текущего обследова- ния
IV этап – Чемпионат Европы – 1 место
Голландия, г. Роттердам 29.09–04.10 (6 игр)
Текущее обследование после возвращения с финала Гран-При из США, про­веденное на 6-й день реакклиматизации, показало, что симптомы острого десин­хроноза сохранились у большинства волейболисток.
Приведем два примера:
высокая лабильность вегетативной нервной системы и нарушение ортостати­ческой устойчивости у 7 из 12 волейболисток (рис. 30).
Рис. 30. Реакция сердечно-сосудистой системы волейболисток при изменении положе-
ния тела
При переходе из положения лежа в положение стоя частота сердечных сокра­щений повышалась на 46–30 ударов в минуту, свидетельствуя о резком наруше­нии ортостатической устойчивости.
Резко снизился биохимический тест крови тестостерон/кортизол, указывая на резкое повышение кортизола в крови и резкое снижение содержания тестосте­рона в крови почти у всех спортсменок (рис. 31).
193
1
2 3
0
Кортизол 150 –770 нмоль/л
1400
1200
1000
800
400
200
45678910 11 12
Среднее
600
13 14 15
Кортизол
1 23
Тестостерон <4,5 нмоль/л
3,00
45678910 11 12
Среднее
13 14 15
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Тестостерон
1
2 3
0
Тестостерон/ Кортизол, %
45678910 11 12
Среднее
13 14 15
Тестостерон/Кортизол
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
1
2 3
Железо 9,0–3 0,4 мкМ/л
35,0
45678910 11 12
Среднее
13 14 15
Железо
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Рис. 31. Комплексные и индивидуальные биохимические показатели крови волейболи-
сток на 6-й день реакклиматизации
У 4-х резко снизилось содержание железа в крови, у нескольких спортсме-
нок – содержание гемоглобина.
Проведя анализ результатов мониторинга после перелетов и соревнований спортсменов в разных часовых зонах, можно выделить симптомы нарушения и перегрузок отдельных систем и функций организма.
Психоэмоциональная и физическая напряженность соревнований, жест­кий регламент (три игры каждый уикенд), при частых дальних широтных перелетах и сменах часовых поясов определяли возможность воздействия на
показатели функционального обеспечения работоспособности:
– высокая лабильность вегетативной нервной системы и нарушения
– нарушения гормональной регуляции (повышение содержания кортизола
– нарушение параметров кислородтранспортного обеспечения;
– нарушение метаболизма (КФК, АЛС, АЛТ, МВ КФК);
– симптомы систолической перегрузки сердца и гипоксии миокарда;
ортостатической устойчивости;
в крови и резкое снижение тестостерона);
– симптомы возможного энергодефицита (снижение содержания белка
в крови при низкой ЖМ);
– замедление восстановления.
194
«Дорожная карта» проведения НМО – раздел ТО был спланирован и реали­зован после завершения каждого этапа (турнира), позволив определить средства направленной коррекции тренировочных нагрузок и симптомов дизадаптации по результатам обследования.
Конечно, эффективность спортивного результата – это многофакторная составляющая; главную роль играет программа подготовки. Но после многоча­сового «складывания» длинных ног и всего тела высокорослых гигантов трудно ожидать на 3-й день пребывания в новой климатической зоне высокой эффек­тивности показателей на подаче, приеме, а также и на блоке в игре с лучшими командами мира.
Уточним, на Игры XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне сборная команда при­летела за 7 дней до начала турнира. Перелет был существенно короче и период акклиматизации достаточный, а результат – «золотой».
Частная форма мониторинга
Разрабатывая проблему мониторинга функциональной подготовленности, мы использовали и частную локальную форму мониторинга функциональной
подготовленности.
Предметом исследования послужили несколько вариантов изучаемых показа­телей:
– морфофункциональные показатели массы тела и компонентов: мышечной и жировой массы тела в динамике 2-х Олимпийских циклов подготовки;
– мониторинг клинико-биохимических показателей в динамике пяти трени­ровочных микроциклов;
– мониторинг анкетирования (анкета закрытая) переносимости перелета и временной акклиматизации в Бразилию спортсменок сборной команды России по волейболу.
Мониторинг показателй мышечной и жировой массы тела на протяжении восьми лет исследования представим на двух спортсменах (мужчина и женцина) пляжного волейбола: С.К., рост 209,8 см и У.Е., рост 180,7 см. (табл. 76 и рис. 32). Отметим, что все исследования проводились специалистом-антропологом Кочетковой Н.И. методом калиперометрии.
В многолетней динамике отмечались колебания показателей, но к Олимпий­ским играм 2016 г. спортсмены вышли с лучшими морфофункциональными по­казателями. Наряду с этим существенно повысились силовые показатели кистей рук, аэробные возможности и восстанавливаемость. Разумеется, на этапах под­готовки программа медико-биологического контроля позволяла оценивать функ­циональные адаптационные возможности и системы обеспечения спортивной работоспособности. Но … непрерывный «частный» мониторинг показателей мышечной и жировой массы был для тренера важным индикатором эффектив-
195
ности разработанной им конценции тренировки и планируемых нагрузок в про-
мышечная масса, % жировая масса, %
Спортсменка У.Е., рост 180,7 см
57
55
54
53
52
51
50
56
Мышечная масса, %
40 35
30 25 20 15
10
5 0
Жировая масса, %
15.02.2010
14.07.2009
19.01.2015
11.06.2012*
09.06.2014
11.07.2016*
20.05.2016
11.07.2011
04.06.2010
13.01.2014
23.02.2011
21.05.2015
Начало сезон а Основные со ревнования
мышечная масса, % жировая масса, %
Спортсменка У.Е., рост 180,7 см
57
53
51
49
47
45
43
55
Мышечная масса, %
40 35
30 25 20 15
10
5 0
Жировая масса, %
15.02.2010
14.07.2009
19.01.2015
11.06.2012*
09.06.2014
11.07.2016*
20.05.2016
11.07.2011
04.06.2010
13.01.2014
23.02.2011
21.05.2015
Начало сезон а
Основные сор евнования
цессе «срочной» адаптации (Иорданская Ф.А., Бучина Е.В., Цепкова Н.К., Кочет­кова Н.И., Нирка В.В., 2018).
В итоге на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсмен С.К. показал самую вы­сокую скорость подачи мяча (102 км/ч) среди всех участников турнира и стал лучшим игроком на блоке. По Рейтингу FIVB команда С.К. – К.В. до Олимпий­ских игр занимала 9 место, после Олимпийских игр – 4 место. Команда У.Е. – Б.Е. до ОИ занимала 20 место, после ОИ – 5 место.
Рис. 32. Динамика показателей ММ и ЖМ массы тела спортсменов
на этапах подготовки к Олимпийским играм 2012 и 2016 гг.
196
Таблица 76
Динамика массы тела, мышечной и жировой массы волейболистов-пляжников
в процессе двух олимпийских циклов подготовки
Спортсмен С.К., рост 209,8 см Спортсменка У.Е., рост 180,7 см
Дата
обследования
14.07.2009 65,5 52,9 13,9
15.02.2010 96,0 50,7 8,8 66,3 54,2 14,0
04.06.2010 97,2 51,2 10,3 67,7 54,1 15,2
23.02.2011 95,8 50,7 7,9 68,2 53,6 13,9
11.07.2011 94,1 51,4 8,7 66,9 53,5 16,4
11.06.2012* 97,3
13.01.2014 105,3 49,8 14,6 66,9 53,7 16,0
09.06.2014 102,9 49,5 11,9 67,5 54,4 14,2
19.01.2015 107,0 48,7 14,2 66,9 55,0 14,3
21.05.2015 100,0 50,1 10,9 67,7 54,8 12,9
20.05.2016 100,6 50,2 12,2 70,5 55,2 14,7
11.07.2016* 100,7
*– Обследование перед Олимпийскими играми
масса
тела,
кг
мышечная
масса,
%
50,5 10,0
52,7 10,2
жировая
масса,
%
масса
тела,
кг
66,6
68,3
мышечная
масса,
%
55,5 12,7
56,5 12,3
жировая
масса,
%
Второй пример «частного» мониторинга – мониторинг показателей
биохимической адаптации в процессе семи тренировочных микроциклов УТС спортсменки П-овой Е., 25 лет, мсмк (табл. 77). Спортсменка обратилась
к врачу команды с жалобами на боли в правом подреберье. Отметим, что биохи­мический контроль проводился после каждого тренировочного микроцикла. Выявленные нарушения показателей метаболизма и трасаминаз определили схему восстановительных мероприятий: коррекция тренировочных нагрузок, питания, гепатопротекторы. Динамические наблюдения свидетельствовали о по­ложительной динамике.
Таблица 77
Индивидуальные показатели динамики клинико-биохимических показателей
в процессе УТС у спортсменки П-овой Е., 25 лет, мсмк
6.07
Показатели
Hb 13,8 15,1 12,7 13,5 13,3 12,2 13,5 Mr, ммоль/л 6,88 9,13 6,03 – 3,84 6,37 4,85 Глюкоза,
ммоль/л АЛТ 15 20 24 АСТ 18 15 25 КФК 211 204 161
Заключение УЗИ от 24.07: УЗИ данные хронического холецистита. Дискенезия желчно­выводящих путей (желчный пузырь увеличен в размерах до 36 мм, неправильной формы, стенка его утолщена до 3 мм, в его просвете хлопья желчи)
I тр.
микро-
цикл
3,98 4,94 4,31 – 4,20 4,62 4,21
10.07
II тр.
микро-
цикл
14.07
III тр.
микро-
цикл
16.07
IV тр.
микро-
цикл
78 47 43 96
940
18.07 V тр.
микро-
цикл
39
906 378 204
20.07
VI тр.
микро-
цикл
43
Контрольные исследования
после курса
лечения
36 34
Спортсменка была направлена на лечение по месту жительства. УЗИ печени и желчного пузыря позволили установить диагноз и провести курс направлен­ного лечения по месту жительства. На следующий УТС спорстменка вернулась в хорошем самочувствии, с отсутствием жалоб и с нормальными клинико-био­химическими показателями адаптации, проведенными перед началом УТС.
Третий пример «частного» мониторинга – анкетный мониторинг само­чувствия, переносимости тренировочных нагрузок и соревнований и протекания акклиматизации и временной адпатации к климатогеографическим условиям в Бразилии и длительному перелету (см. табл. 75, представленную ранее). Шесть спортсменок оценивали перелет как трудный (3 чел.) и как удовлетворительный (3 чел.). Это при том, что у всех были компрессионные чулки, водно-минеральное обеспечение. Отеки нижних конечностей отметили 4 спортсменки, столько же – боли в спине. Акклиматизация к смене часового пояса у 6 спортсменок протекала нормально. Нормализация сна у 7 спортсменок наступила на 4–5 сутки. Отмеча­лись жалобы, проблемы в переносимости тренировочных нагрузок и в соревно­ваниях и только две спортсменки выходили на игры в высоком уровне готовности, и еще две – в хорошем, а у девяти сохранялись симптомы острого десинхроноза и свидетельствовали о недостаточном сроке предварительной акклиматизации. Обе игры команда проиграла сборной Бразилии.
Таким образом, частная форма мониторинга функциональной подготовлен­ности спортсменов – это возможность эффективного решения задач медико­биологического и педагогического контроля в процессе долговременной адап­тации к нагрузкам на определенных этапах спортивной подготовки.
198
Раздел 5.
ЦИФРОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МОНИТОРИНГА В ДИАГНОСТИКЕ И «СРОЧНОМ»
ВОССТАНОВЛЕНИИ СПОРТСМЕНОВ В ПРОЦЕССЕ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
5. 1. Цифровые технологии в мониторинге тренировочных
и дистанционных процессов подготовки спортсменов и лиц,
занимающихся физкультурой
Цифровизация – главный тренд последних лет, который не смог обойти медицину и спорт стороной. Пандемия коронавируса – COVID-19 – убедительно показала зависимость цифровых технологических средств в диагностике, лече­нии, сохранении психофизического состояния в процессе «самоизоляции» и со­хранности состояния физического здоровья спортсменов и населения. Современ­ные технологии приносят в медицину и спорт множество инноваций. Согласно данным Минздрава России, уже более 70% медицинских организаций в стране обеспечены информационными системами и компьютерной техникой и 40% из них подключены к единой государственной информационной системе здраво­охранения (ЕГИСЗ). Согласно федеральному проекту «Цифровое здравоохране­ние», к 2023 г. планируется запустить систему электронных рецептов (Мусли­мов М., 2021).
В системе физической культуры и спорта дисциплины «Информационные технологии…» включены в государственные образовательные стандарты подго­товки специалистов и бакалавров в физической культуре и спорте (Воронов И.А.,
2005).
До недавнего времени к основным техническим новинкам, изменившим спорт, относили: электронное табло, фотофиниш, искусственное освещение, крытый стадион, тренажеры, медиа-технологии и т.д.
В настоящее время дискретная система, базирующаяся на методах кодировки и передаче информации, позволяет совершать множество разноплановых задач использования цифровых технологий применительно к спорту (Новоселова М.А.,
2018):
видеозаписывающие устройства позволяют многократно воспроизводить
•
движения и корректировать технику;
тензометрические устройства;
•
цифровая технология в спортивной экипировке: кроссовки с сенсорами, фик-
•
сирующими вес и распределение давления и параметры движения; крос­совки со светящимися подошвами (Nike Jnag);
199
«умный» футбольный мяч (Adidas Mi Coach) с установленными внутри дат-
•
чиками, которые помогают в отработке техники ударов и мощности и по каналу Bluetooth передают параметры на компьютер или смартфон;
«умные» гантели (C-Rinl Dumbbells) подсчитывают количество сожженных
•
во время тренировки калорий и в зависимости от показателя будут светиться разными цветами (зеленый, желтый или красный), распределяя нагрузки со­гласно цветовым показателям;
широкое применение цифровые технологии нашли в системах видеонаблю-
•
дения и видеофиксации (видеоповторы); цифровой фотофиниш;
•
«умные» весы, оснащенные чипом Bluetooth и общающиеся с iPad- или
•
Android-планшетами, определяют вес, процент мышечной и жировой массы, количество калорий и общих питательных веществ.
Современный спортивный мир становится все более подверженным цифро-
вым технологиям, которые не стоят на месте и постоянно расширяются.
В медицине информационные технологии включают: – Единую государственную информационную систему в сфере здравоохране-
ния;
– ЕГИСЗ – технологическая база электронного здравоохранения. Она осуще-
ствляет соединение с региональными медицинскими информационными системами, а с 2019 г. и с частными клиниками. Цифровые посредники во взаимодействии между медицинской организацией и пациентом подключа­ются к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). На се­годняшний день имеется возможность удаленно считывать 12 параметров состояния пациента, среди которых ЭКГ, уровень гликемии и т.д.
О технологиях в спортивной медицине. Врач сборной команды России по
футболу Э. Безруков (Воронин В., 2017) использует:
локальную криотерапию травмированного участка с помощью прибора
•
Game Ready System Demonstration Videc и холодовых ванн после нагрузок;
новую технологию Reebok для бокса, регби, американского футбола с высо-
•
кочувствительными датчиками, которые замеряют силу удара по голове и сравнивают его с предельно допустимыми значениями. Информация за­вершается на специальном ярлыке (зеленый, желтый или красный свет): если загорается красный – спортсмену нужно срочно идти к врачу, желтый – пройти осмотр, зеленый – продолжать работу; регистрацию артериального давления компактными часами на запястье
•
Huawei Watch D, оснащенными тонометром; технологию определения возраста спортсмена при использовании теста на
•
стандартную магнитно-резонансную томографию (МРТ) – снимок обеих кистей рук (X-RAY EXAM: BONE AGE Study);
200
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]