По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 612.766.1:796

Микроклиматические режимы у спортсменов высокого уровня на фоне физической нагрузки возрастающей мощности

Бакулин Владимир Сергеевич доктор медицинских наук, доцент, зав- кафедрой спортивной медицины ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград
Макаров Вениамин Иванович доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград, Россия
Федотова Ирина Викторовна кандидат медицинских наук, доцент кафедры спортивной медицины ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград, Россия
Скворцов Всеволод Владимирович доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Волгоград, Россия, Эл. почта: vskvortsov1@ya.ru

С помощью испытательной температурной и климатической камеры изучено влияние двух микроклиматических режимов (температура и относительная влажность воздуха 18 ± 1 ° С и 65 ± 1 %, 31 ± 1 ° С и 85 ± 1 %) на организм спортсменов высоких квалификационных разрядов с целью установления критериев резервных возможностей сердечно-сосудистой системы в условиях ограничения теплоотдачи. Установлен характер и выраженность функциональных сдвигов в организме обследуемых, определяющихся условиями теплообмена с окружающей средой. Рекомендован комплекс критериев оценки предела переносимости заданной физической нагрузки при затрудненной теплоотдаче.

Литература:

1. Morin S., Ahmaïdi S., Leprêtre P.M. Relevance of Damped Harmonic Oscillation for Modeling the Training Effects on Daily Physical Performance Capacity in Team Sport // Int J. Sports Physiol Perform. 2016. Feb. 9.

2. Rowat O., Fenner J., Unnithan V.J. Technical and physical determinants of soccer match-play performance in elite youth soccer players // J. Sports Med Phys Fitness. 2016 Feb. 11.

3. Khodaee M., Grothe H. L., Seyfert J.H., VanBaak K. Athletes at High Altitude // Sports Health. 2016. Feb. 10.

4. Faber I.R., Elferink-Gemser M. T., Faber N.R., Oosterveld F.G. Can Perceptuo-Motor Skills Assessment Outcomes in Young Table Tennis Players (7–11 years) Predict Future Competition Participation and Performance? An Observational Prospective Study // PLoS One. 2016. Feb. 10. № 11 (2). PP. 446–482.

5. Федотова И.В., Стаценко М. Е., Бакулин В.С. Предикторы успешной адаптации и дизадаптации в постспортивном периоде // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 1. — С. 134.

6. Федотова И.В. Медико-социальная адаптация спортсменов высоких квалификационных разрядов в постспортивном периоде // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Волгоградский государственный медицинский университет. — Волгоград, 2010. — С. 26.

7. Уилмор Д.Х. Физиология спорта и двигательной активности. В кн.: Олимпийская литература. — Киев, 2001. — С. 310–400.

8. Бакулин В.С., Богомолова М.М., Макаров В.И. Постнагрузочные восстановительные реакции у спортсменов при посещении сауны в разное время суток // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. –2014. — № 1. — С. 15–24.

9. Krohn A.R., Sikka R., Olson D. E. Heat Illness in Football: Current Concepts // Curr Sports Med Rep. 2015. Nov-Dec. № 14 (6). PP. 463–471.

10. Casa D.J., DeMartini J. K., Bergeron M. F. National Athletic Trainers’ Association Position Statement: Exertional Heat Illnesses // J. Athl Train. 2015. Sep. № 50 (9). PP. 986–1000.

11. Casa D.J., DeMartini J. K., Bergeron M. F. // J. Athl Train. 2015. Aug. 18. PP. 387–392.

12. Raukar N., Lemieux R., Finn G., Stearns R. Heat Illness — A Practical Primer // Casa D.J. R. I.Med. J. 2015. Jul. № 98 (7). PP. 28–31.

13. Nichols A.W. Heat-related illness in sports and exercise // Curr Rev Musculoskelet Med. 2014. Dec. № 7 (4). PP. 355–365.

14. Афанасьева Р.Ф. Оценка теплового состояния человека с целью обоснования гигиенических требований к микроклимату рабочих мест и профилактике охлаждения и перегревания // Методические рекомендации, МЗ СССР, № 5168. — М., 1990. — 17 с.

15. Исупов И.Б. Системный анализ церебрального кровообращения человека. — Волгоград: Перемена, 2001. — 108 с.

На современном этапе направленность к достижению максимального результата является основным звеном успешной карьеры в спорте [1–4]. Постоянно возрастающие нагрузки и меняющиеся факторы внешней и внутренней среды затрудняют процесс успешной адаптации спортсменов к активной тренировочной и соревновательной деятельности [5, 6]. У спортсменов высоких квалификационных разрядов, особенно занимающихся летними видами спорта, доминирующим фактором, лимитирующим двигательную деятельность, принято считать избыточное накопление метаболического тепла в организме, ведущее к перегреванию и снижению компенсаторных резервов сердечно-сосудистой системы [7]. Улучшение показателей функциональной работоспособности и поддержание высокой результативности связано с необходимостью поиска путей профилактики перегревания у спортсменов [8–13]. Однако в спортивной практике до сих пор отсутствуют диагностические критерии контроля за динамикой функциональных сдвигов в организме занимающихся при измененных температурно-влажностных условиях окружающей среды. Актуальной остается задача поиска информативных и доступных критериев оценки функционального состояния спортсменов при физических эрготермических нагрузках разного характера, интенсивности и продолжительности. На сегодняшний день доступным, информативным и малоизученным методом экспликации критериев резервных возможностей сердечнососудистой системы в условиях ограничения теплоотдачи является использование различных микроклиматических режимов в испытательной температурной и климатической камере.

В исследовании участвовали 32 спортсмена высокой квалификации (I разряд, кандидаты в мастера спорта), тренирующиеся в летних видах спорта. С целью определения резервных возможностей организма на фоне возрастающей физической нагрузки различной интенсивности в условиях ограничения теплоотдачи в испытательной температурной и климатической камере создавали два микроклиматических режима с температурой (Т) и относительной влажностью (φ) воздуха соответственно 18 ± 1 ° С и 65 ± 1 % (режим 1) и 31 ± 1 ° С и 85 ± 1 % (режим 2). В этих условиях обследуемые в тренировочных костюмах выполняли ступенчато возрастающую от (50 до 250 Вт) велоэргометрическую нагрузку с минутным отдыхом после каждого 5‑минутного цикла. Выполнена оценка газоэнергообмена, теплового состояния и уровня работоспособности кардиореспираторных показателей. Произведена регистрация температуры кожи (в 11 точках) и оральной температуры (Tor). По результатам данных термометрии выполнен расчет средневзвешенной температуры (СВТ) кожи, средней температуры тела (СТТ), теплосодержания (Q) и теплонакопления (∆Q) [14]. Расчетными данными, позволяющими оценить респираторную систему и энергетический обмен, являлись минутный объем легочной вентиляции (VЕ), потребление кислорода (VO2 ), выделение углекислого газа (VCО2 ) и энерготраты (ЭТ), определяемые методом непрямой калориметрии. Оценка резервных возможностей работы сердца и сосудов произведена с помощью измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления систолического (АДс), диастолического (АДд) и среднего гемодинамического (СГД) с помощью комплексного автоматизированного реографического метода [15]. Проведено две серии (60) экспериментов. В первой серии участвовали 28 человек, во второй — 32 спортсмена. При проведении статистической обработки данных значимыми считались результаты при уровне р менее 0,05.

Для Цитирования:
Бакулин Владимир Сергеевич, Макаров Вениамин Иванович, Федотова Ирина Викторовна, Скворцов Всеволод Владимирович, Микроклиматические режимы у спортсменов высокого уровня на фоне физической нагрузки возрастающей мощности. Терапевт. 2016;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: