Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
биохимия уч. пособие.doc
Скачиваний:
192
Добавлен:
31.08.2019
Размер:
5.91 Mб
Скачать

18.4. Биохимические исследования крови

В зависимости от того, какое количество крови требуется для проведения исследований, ее забирают из вены, кончиков пальцев рук, из мочки уха. Забор крови из вены производится в тех случаях, когда требуемое для исследований количество крови превышает 1 мл. Большинство методов исследования, используемых в биохимическом контроле в процессе занятий физической культурой и спортом, требуют небольшого количества крови.

Перед забором крови кончик пальца или мочка уха, предварительно тщательно вымытые, обрабатываются спиртом с эфиром. Затем делается прокол специальной стерильной иглой. Первую каплю крови следует снять сухой чистой ваткой. Последующее количество крови собирается и используется для анализа.

18.4.1. Определение кислотно-щелочного равновесия крови

Для определения кислотно-щелочного равновесия крови используются автоматические анализаторы крови (рН-метры). Среди получаемых в результате анализа показателей наибольший интерес представляет значение рН, значение стандартного бикарбоната (BS) и показатель сдвига буферных оснований (BE).

Исследовать кислотно-щелочное равновесие крови можно как в состоянии покоя, так и при выполнении какой – либо тестирующей нагрузки. При исследовании в состоянии покоя наибольший интерес представляет показатель резервной щелочности, отражающий способность бикарбонатной буферной системы связывать кислые продукты.

Между емкостью различных буферных систем организма существует тесная взаимосвязь. Их совершенствование под влиянием систематической тренировки происходит приблизительно параллельно. Поэтому изменение емкости бикарбонатной буферной системы отражает изменение емкости всех буферных систем организма.

Резервная щелочность в значительной степени определяет состояние тренированности в видах спорта, в энергообеспечении которых существенную роль играет гликолиз. Чем больше молочной кислоты могут связать буферные системы, тем большую работу может выполнить спортсмен и тем выше уровень его тренированности.

Если определение параметров кислотно-щелочного равновесия связано с выполнением тестирующей или соревновательной нагрузки, наибольший интерес представляют данные об изменениях рН и сдвиге буферных оснований (ВЕ). Сдвиг буферных оснований характеризует количество связанных буферными системами кислых продуктов, в первую очередь, молочной кислоты. Изменения рН при работе вызывается той частью молочной кислоты, которая не нейтрализуется буферными системами. Величина сдвига рН характеризует устойчивость организма к накоплению кислых продуктов обмена. Этот показатель может быть использован для оценки уровня тренированности.

Получаемая информация не всегда характеризует состояние гликолитического механизма энергообеспечения. Так, уменьшение сдвига рН в ответ на выполнение стандартной работы, свидетельствует не о совершенствовании гликолитического механизма энергообеспечения, а о повышении аэробных возможностей и снижении вклада гликолиза в энергообеспечение данной работы.

Более значительное изменение рН при выполнении предельной работы характеризует более высокую тренированность организма к упражнениям субмаксимальной мощности, связанную с совершенствованием гликолитического механизма энергообеспечения.

Наиболее ценную информацию дает сочетание регистрации параметров кислотно-щелочного равновесия крови с педагогической оценкой выполненной работы.