реферат скачать
 
Главная | Карта сайта
реферат скачать
РАЗДЕЛЫ

реферат скачать
ПАРТНЕРЫ

реферат скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Биохимический контроль в спорте

хлопчатобумажного белья или полотенца, которое замачивают в

дистиллированной воде для извлечения различных компонентов пота. Экстракт

выпаривают в вакууме и подвергают анализу.

Мышечная ткань является очень показательным объектом биохимического

контроля мышечной деятельности, однако используется редко, так как

образец мышечной ткани необходимо брать методом игольчатой биопсии. Для

этого над исследуемой мышцей делается небольшой разрез кожи и с помощью

специальной иглы берется кусочек (проба) мышечной ткани (2—3 мг), которая

сразу замораживается в жидком азоте и в дальнейшем подвергается

структурному и биохимическому анализу. В пробах определяют количество

сократительных белков (актина и миозина), АТФ-азную активность миозина,

показатели энергетического потенциала (содержание АТФ, гликогена,

креатинфосфата), продукты энергетического обмена, электролиты и другие

вещества. По их содержанию судят о составе и функциональной активности

мышц, ее энергетическом потенциале, а также изменениях, которые

происходят при воздействии однократной физической нагрузки или

долговременной тренировки.

При биохимическом обследовании в практике спорта используются

следующие биохимические показатели:

1. энергетические субстраты (АТФ, КрФ, глюкоза, свободные жирные кислоты);

2. ферменты энергетического обмена (АТФ-аза, КрФ-киназа, цитохромоксидаза,

лактатдегидрогеназа и др.);

3. промежуточные и конечные продукты обмена углеводов, липидов и белков

(молочная и пировиноградная кислоты, кетоновые тела, мочевина, креатинин,

креатин, мочевая кислота, углекислый газ и др.); показатели кислотно-

основного состояния крови (рН крови, парциальное давление СО2, резервная

щелочность или избыток буферных оснований и др.);

4. регуляторы обмена веществ (ферменты, гормоны, витамины, активаторы,

ингибиторы);

1. минеральные вещества в биохимических жидкостях (например, бикарбонаты и

соли фосфорной кислоты определяют для характеристики буферной емкости

крови);

2. содержание общего белка, количество и соотношение белковых фракций в

плазме крови;

3. анаболические стероиды и другие запрещенные вещества в практике спорта

(допинги), выявление которых — задача допингового контроля.

3. Основные биохимические показатели состава крови и мочи, их изменение

при мышечной деятельности

Показатели углеводного обмена

Глюкоза. Содержание глюкозы в крови поддерживается на относительно

постоянном уровне специальными регуляторными механизмами в пределах

3,3—5,5 ммоль • л"1 (80—120 мг%). Изменение ее содержания в крови при

мышечной деятельности индивидуально и зависит от уровня тренированности

организма, мощности и продолжительности физических упражнений.

Кратковременные физические нагрузки субмаксимальной интенсивности могут

вызывать повышение содержания глюкозы в крови за счет усиленной

мобилизации гликогена печени. Длительные физические нагрузки приводят к

снижению содержания глюкозы в крови. У нетренированных лиц это снижение

более выражено, чем у тренированных. Повышенное содержание глюкозы в

крови свидетельствует об интенсивном распаде гликогена печени либо

относительно малом использовании глюкозы тканями, а пониженное ее

содержание — об исчерпании запасов гликогена печени либо интенсивном

использовании глюкозы тканями организма.

По изменению содержания глюкозы в крови судят о скорости аэробного

окисления ее в тканях организма при мышечной деятельности и интенсивности

мобилизации гликогена печени. Этот показатель обмена углеводов редко

используется самостоятельно в спортивной диагностике, так как уровень

глюкозы в крови зависит не только от воздействия физических нагрузок на

организм, но и от эмоционального состояния человека, гуморальных

механизмов регуляции, питания и других факторов.

У здорового человека в моче глюкоза отсутствует, однако может

появиться при интенсивной мышечной деятельности, эмоциональном

возбуждении перед стартом и при избыточном поступлении углеводов с пищей

(алиментарная глюкозурия) в результате увеличения ее уровня в крови

(состояние гипергликемии). Появление глюкозы в моче при физических

нагрузках свидетельствует об интенсивной мобилизации гликогена печени.

Постоянное наличие глюкозы в моче является диагностическим тестом

заболевания сахарным диабетом.

Молочная кислота. Гликолитический механизм ресинтеза АТФ в скелетных

мышцах заканчивается образованием молочной кислоты, которая затем

поступает в кровь. Выход ее в кровь после прекращения работы происходит

постепенно, достигая максимума на 3—7-й минуте после окончания работы.

Содержание молочной

-6-

кислоты в крови в норме в состоянии относительного покоя составляет

1—1,5 ммоль • л"1 (15—30 мг%) и существенно возрастает при выполнении

интенсивной физической работы . При этом накопление ее в крови совпадает

с усиленным образованием в мышцах, которое существенно повышается после

напряженной кратковременной нагрузки и может достичь около 30 ммоль • кг1

массы при изнеможении. Количество молочной кислоты больше в венозной

крови, чем в артериальной. С увеличением мощности нагрузки содержание ее

в крови может возрастать у нетренированного человека до 5— 6 ммоль • л"1,

у тренированного — до 20 ммоль • л~1 и выше. В аэробной зоне физических

нагрузок лактат составляет 2—4 ммоль • л~1, в смешанной — 4—10 ммоль •

л~1, в анаэробной — более 10 ммоль • л~1. Условная граница анаэробного

обмена соответствует 4 ммоль лактата в 1 л крови и обозначается как порог

анаэробного обмена (ПАНО), или лактатный порог (ЛП). Снижение содержания

лактата у одного и того же спортсмена при выполнении стандартной работы

на разных этапах тренировочного процесса свидетельствует об улучшении

тренированности, а повышение — об ухудшении. Значительные концентрации

молочной кислоты в крови после выполнения максимальной работы

свидетельствуют о более высоком уровне тренированности при хорошем

спортивном результате или о большей метаболической емкости гликолиза,

большей устойчивости его ферментов к смещению рН в кислую сторону. Таким

образом, изменение концентрации молочной кислоты в крови после выполнения

определенной физической нагрузки связано с состоянием тренированности

спортсмена. По изменению ее содержания в крови определяют анаэробные

гликолитические возможности организма, что важно при отборе спортсменов,

развитии их двигательных качеств, контроле тренировочных нагрузок и хода

процессов восстановления организма.

Показатели липидного обмена

Свободные жирные кислоты. Являясь структурными компонентами липидов,

уровень свободных жирных кислот в крови отражает скорость липолиза

триглицеридов в печени и жировых депо. В норме содержание их в крови

составляет 0,1—0,4 ммоль • л"1 и увеличивается при длительных физических

нагрузках.

По изменению содержания СЖК в крови контролируют степень подключения

липидов к процессам энергообеспечения мышечной деятельности, а также

экономичность энергетических систем или степень сопряжения между липидным

и углеводным обменом. Высокая степень сопряжения этих механизмов

энергообеспечения при выполнении аэробных нагрузок является показателем

высокого уровня функциональной подготовки спортсмена.

Кетоновые тела. Образуются они в печени из ацетил-КоА при усиленном

окислении жирных кислот в тканях организма. Кетоновые тела из печени

поступают в кровь и доставляются к тканям, в которых большая часть

используется как энергетический субстрат, а меньшая выводится из

организма. Уровень кетоновых тел в крови в определенной степени отражает

скорость окисления жиров. Содержание кетоновых тел в крови в норме

относительно небольшое — 8 ммоль • л~1. При накоплении в крови до 20

ммоль • л~1 (кетонемия) они могут появиться в моче, тогда как в норме в

моче кетоновые тела не выявляются. Появление их в моче (кетонурия) у

здоровых людей наблюдается при голодании, исключении углеводов из рациона

питания, а также при выполнении физических нагрузок большой мощности или

длительности. Этот показатель имеет также диагностическое значение при

выявлении заболевания сахарным диабетом, тиреотоксикозом.

По увеличению содержания кетоновых тел в крови и появлению их в моче

определяют переход энергообразования с углеводных источников на липидные

при мышечной активности. Более раннее подключение липидных источников

указывает на экономичность аэробных механизмов энергообеспечения мышечной

деятельности, что взаимосвязано с ростом тренированности организма.

Холестерин. Это представитель стероидных липидов, не участвующий в

процессах энергообразования в организме. Содержание холестерина в плазме

крови в норме составляет 3,9—6,5 ммоль • л"1 и зависит от пола (у мужчин

выше), возраста (у детей ниже), диеты (у вегетарианцев ниже),

двигательной активности. Постоянное увеличение уровня холестерина и его

отдельных липопротеидных комплексов в плазме крови служит диагностическим

тестом развития тяжелого заболевания — атеросклероза, сопровождающегося

поражением кровеносных сосудов. Установлена зависимость коронарных

нарушений от концентрации холестерина в крови. При поражении сосудов

сердца наблюдается ишемия миокарда или инфаркт, а сосудов мозга —

инсульты, сосудов ног — атрофия конечностей. В работах последних лет

показано, что выведению из организма человека холестерина способствуют

пищевые волокна (клетчатка), содержащиеся в овощах, фруктах, черном хлебе

и других продуктах, а также лецитин и систематические занятия физическими

упражнениями.

Продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ). При физических нагрузках

усиливаются процессы перекисного окисления липидов и накапливаются

продукты этих процессов, что является одним из факторов, лимитирующих

физическую работоспособность. Поэтому при биохимическом контроле реакции

организма на физическую нагрузку, оценке специальной подготовленности

спортсмена, выявлении глубины биодеструктивных процессов при развитии

стресс-синдрома проводят анализ содержания продуктов перекисного

окисления в крови: малонового диальдегида, диеновых конъюгатов, а также

активность ферментов глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и каталазы.

Фосфолипиды. Содержание фосфолипидов в норме в крови составляет

1,52—3,62 г • л~1. Повышение их уровня в крови наблюдается при диабете,

заболеваниях почек, гипофункции щитовидной железы и других нарушениях

обмена, а понижение — при жировой дистрофии печени, т. е. когда

поражаются структуры печени, в которых они синтезируются. Для стимуляции

синтеза фосфолипидов и снижения содержания в крови триглицеридов

необходимо увеличить потребление с пищей липотропных веществ. Поскольку

длительные физические нагрузки сопровождаются жировой дистрофией печени,

в спортивной практике иногда используют контроль содержания триглицеридов

и фосфолипидов в крови.

-7-

Показатели белкового обмена

Гемоглобин. Основным белком эритроцитов крови является гемоглобин,

который выполняет кислородтранспортную функцию. Он содержит железо,

связывающее кислород воздуха. Концентрация гемоглобина в крови зависит от

пола и составляет в среднем 7,5—8,0 ммоль • л~1 (120—140 г • л~1) — у

женщин и 8,0—10,0 ммоль • л~1 (140—160 г • л~1) — у мужчин, а также от

степени тренированности. При мышечной деятельности резко повышается

потребность организма в кислороде, что удовлетворяется более полным

извлечением его из крови, увеличением скорости кровотока, а также

постепенным увеличением количества гемоглобина в крови за счет изменения

общей массы крови. С ростом уровня тренированности спортсменов в видах

спорта на выносливость концентрация гемоглобина в крови у женщин

возрастает в среднем до 130—150 г • л'1, у мужчин — до 160— 180 г • л~1.

Увеличение содержания гемоглобина в крови в определенной степени отражает

адаптацию организма к физическим нагрузкам в гипоксических условиях.

При интенсивных тренировках, особенно у женщин, занимающихся

циклическими видами спорта, а также при нерациональном питании происходит

разрушение эритроцитов крови и снижение концентрации гемоглобина до 90 г

• л"1 и ниже, что рассматривается как железодефицитная «спортивная

анемия». В таком случае следует изменить программу тренировок, а в

рационе питания увеличить содержание белковой пищи, железа и витаминов

группы В.

По содержанию гемоглобина в крови можно судить об аэробных

возможностях организма, эффективности аэробных тренировочных занятий,

состоянии здоровья спортсмена.

Миоглобин. В саркоплазме скелетных и сердечной мышц находится

высокоспециализированный белок, выполняющий функцию транспорта кислорода

подобно гемоглобину. Содержание миоглобина в крови в норме незначительное

(10—70 нг • л~1). Под влиянием физических нагрузок, при патологических

состояниях организма он может выходить из мышц в кровь, что приводит к

повышению его содержания в крови и появлению в моче (миоглобинурия).

Количество миоглобина в крови зависит от объема выполненной физической

нагрузки, а также от степени тренированности спортсмена. Поэтому данный

показатель может быть использован для диагностики функционального

состояния работающих скелетных мышц.

Актин. Содержание актина в скелетных мышцах в качестве структурного и

сократительного белка существенно увеличивается в процессе тренировки. По

его содержанию в мышцах можно было бы контролировать развитие скоростно-

силовых качеств спортсмена при тренировке, однако определение его

содержания в мышцах связано с большими методическими затруднениями. Тем

не менее после выполненных физических нагрузок отмечается появление

актина в крови, что свидетельствует о разрушении либо обновлении

миофибриллярных структур скелетных мышц. В крови содержание актина

определяют радиоиммуннологическим методом и по его изменению судят о

переносимости физических нагрузок, интенсивности восстановления

миофибрилл после мышечной работы.

Альбумины и глобулины. Это низкомолекулярные основные белки плазмы

крови. Альбумины составляют 50—60 % всех белков сыворотки крови,

глобулины — 35—40 %. Они выполняют разнообразные функции .в организме:

входят в состав иммунной системы, особенно глобулины, и защищают организм

от инфекций, участвуют в поддержании рН крови, транспортируют различные

органические и неорганические вещества, используются для построения

других веществ. Количественное соотношение их в сыворотке крови в норме

относительно постоянно и отражает состояние здоровья человека.

Соотношение этих белков изменяется при утомлении, многих заболеваниях и

может использоваться в спортивной медицине как диагностический показатель

состояния здоровья.

Мочевина. При усиленном распаде тканевых белков, избыточном

поступлении в организм аминокислот в печени в процессе связывания

токсического для организма человека аммиака (МН3) синтезируется

нетоксическое азотсодержащее вещество — мочевина. Из печени мочевина

поступает в кровь и выводится с мочой.

Концентрация мочевины в норме в крови каждого взрослого человека

индивидуальна — в пределах 3,5—6,5 ммоль • л~1. Она может увеличиваться

до 7—8 ммоль • л~1 при значительном поступлении белков с пищей, до 16— 20

ммоль • л~1 — при нарушении выделительной функции почек, а также после

выполнения длительной физической работы за счет усиления катаболизма

белков до 9 ммоль • л"1 и более.

В практике спорта этот показатель широко используется при оценке

переносимости спортсменом тренировочных и соревновательных физических

нагрузок, хода тренировочных занятий и процессов восстановления

организма. Для получения объективной информации концентрацию мочевины

определяют на следующий день после тренировки утром натощак. Если

выполненная физическая нагрузка адекватна функциональным возможностям

организма и произошло относительно быстрое восстановление метаболизма, то

содержание мочевины в крови утром натощак возвращается к норме (рис.1).

Связано это с уравновешиванием скорости синтеза и распада белков в тканях

организма, что свидетельствует о его восстановлении. Если содержание

мочевины на следующее утро остается выше нормы, то это свидетельствует о

недовосстановлении организма либо развитии его утомления.

Обнаружение белка в моче. У здорового человека белок в моче

отсутствует. Появление его (протеинурия) отмечается при заболевании почек

(нефрозы), поражении мочевых путей, а также при избыточном поступлении

белков с пищей или после мышечной деятельности анаэробной направленности.

Это связано с нарушением проницаемости клеточных мембран почек из-за

закисления среды организма и выхода белков плазмы в мочу.

По наличию определенной концентрации белка в моче после выполнения

физической работы судят о ее мощности. Так, при работе в зоне большой

мощности она составляет 0,5 %, при работе в зоне субмаксимальной мощности

может достигать 1,5 %.

[pic]

[pic]

-8-

Рис. 1

Содержание

мочевины в крови

гребцов во время

отдыха (1,5 ч, 5 ч и

утром после

тренировочного дня):

1 — полное

восстановление;

2, 3 — разная

степень

недовосстановления

Исходное

содержание

мочевины

1,5ч

Утро

следующего дня

Креатинин. Это вещество образуется в мышцах в процессе распада

креатинфосфата. Суточное выделение его с мочой относительно постоянно для

данного человека и зависит от мышечной массы тела. У мужчин оно

составляет 18—32 мг • кг"1 массы тела в сутки, у женщин — 10—25 мг •

кг"1. По содержанию креатинина в моче можно косвенно оценить скорость

креатинфосфокиназной реакции, а также содержание мышечной массы тела. По

количеству креатинина, выделяемого с мочой, определяют содержание тощей

мышечной массы тела согласно следующей формуле:

тощая масса тела = 0,0291 х креатинин мочи (мг • сут~1) + 7,38.

Изменение количества тощей массы тела свидетельствует о снижении или

увеличении массы тела спортсмена за счет белков. Эти данные важны в

атлетической гимнастике и силовых видах спорта.

Креатин. В норме в моче взрослых людей креатин отсутствует.

Обнаруживается он при перетренировке и патологических изменениях в

мышцах, поэтому наличие креатина в моче может использоваться как тест при

выявлении реакции организма на физические нагрузки.

В моче у детей раннего возраста креатин постоянно присутствует, что

связано с преобладанием его синтеза над использованием в скелетных

мышцах.

Показатели кислотно-основного состояния (КОС) организма

В процессе интенсивной мышечной деятельности в мышцах образуется большое

количество молочной и пировиноградной кислот, которые диффундируют в

кровь и могут вызывать метаболический ацидоз организма, что приводит к

утомлению мышц и сопровождается болями в мышцах, головокружением,

тошнотой. Такие метаболические изменения связаны с истощением буферных

Страницы: 1, 2, 3


реферат скачать
НОВОСТИ реферат скачать
реферат скачать
ВХОД реферат скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат скачать    
реферат скачать
ТЕГИ реферат скачать

Рефераты бесплатно, курсовые, дипломы, научные работы, реферат бесплатно, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.