По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 572.087

Состав тела и весоростовые индексы у футболистов «футбольной национальной лиги»

Мирошников А. Б. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ)
Волков В. В. ФГБОУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК)

Состав тела (жировая масса, общая и обезжиренная масса тела) имеет решающее значение при подготовке игроков к конкурентоспособной работе. Избыточная жировая ткань влияет на расход энергии во время матча, скорость и работоспособность спортсмена. В связи с тем что функциональные характеристики футболистов напрямую зависят от различий в размере и составе тела, необходимо изучить объективные методы и средства анализа состава тела футболистов.

Литература:

1. Волков В. В., Радчич И. Ю., Селуянов В. Н. Дифференцированный подход к определению аэробной работоспособности атлетов, занимающихся кроссфитом // Евразийский союз ученых. — 2015. — № 8-3 (17). — С. 136–139.

2. Мирошников А. Б., Сидоров Е. П., Лаптев А. И. Аэробная работа в силовых видах спорта как профилактика гипертонической болезни // Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. — 2017. — С. 142–147.

3. Мирошников А. Б., Смоленский А. В. Физическая активность при коррекции веса тела: фокус на мышцы и жировую ткань (обзор литературы) // Терапевт. — 2017. — № 8. — С. 4–9.

4. Мирошников А. Б., Смоленский А. В., Беличенко О. И. Антропометрические индексы у спортсменов силовых видов спорта с артериальной гипертонией // Вестник новых медицинских технологий. — 2017. — Т. 24. — № 3. — С. 167–170.

5. Barlow M. J., Oldroyd B., Smith D., Lees M. J., Brightmore A., Till K., Jones B., Hind K. Precision error in dual-energy X-ray absorptiometry body composition measurements in elite male rugby league players // J Clin Densitom 2015; 18: 546–550.

6. Bilsborough J. C., Greenway K., Opar D., Livingstone S., Cordy J., Coutts A. J. The accuracy and precision of DXA for assessing body composition in team sport athletes // J Sports Sci 32: 2014,1821–1828.

7. Boileau R. A., Horswill C. A. Body composition in sports: Measurement and applications for weight gain and loss. In: Exercise and Sport Science / W. E. Garrett Jr, D. T. Kirkendall, eds. — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. — P. 319–338.

8. Burton R. F. Measures of adiposity: the inappropriate use of the fat mass index // International Journal of Obesity (2010) 34, 213.

9. Carling C., Orhant E. Variation in body composition in professional soccer players: interseasonal and intraseasonal changes and the eff ects of exposure time and player position // J Strength Cond Res. 2010 May;24(5):1332-9.

10. Christiana J., Raymond, Donald R. Dengel Body Composition Examination in Collegiate Football Players // Journal of Strength and Conditioning Research, 2017, 1-29.

11. Munguia-Izquierdo D., Suarez-Arrones L., Di Salvo V., Paredes-Hernandez V., Alcazar J., Ara I., Kreider R., Mendez-Villanueva A. Validation of Field Methods to Assess Body Fat Percentage in Elite Youth Soccer Players // Int J Sports Med. 2018 Mar 21, 1-6.

12. Franks A. M., Williams A. M., Reilly T., Nevill A. Talent identifi cation in elite youth soccer players: Physical and physiological characteristics. Communication to the 4th World Congress on Science and Football, Sydney // Journal of Sports Sciences, 1999, 17, 812.

13. Gabbett T., Ryan P. Tackling technique, injury risk, and playing performance in high-performance collision sport athletes // Int J Sports Sci Coach 4: 2009, 521–533.

14. Kemper G. L. J., Van der Sluis A., Brink M. S., Visscher C., Frencken W. G. P., Elferink-Gemser M. T. Anthropometric injury risk factors in elite-standard youth soccer // Int J Sports Med 2015; 36: 1112–1117.

15. Kouri E. M., Pope H. G., Jr., Katz D. L., Oliva P. Fat-free mass index in users and nonusers of anabolicandrogenic steroids // Clin J Sport Med 5:1995, 223–228.

16. Lim J. S., Hwang J. S., Lee J. A., Kim D. H., Park K. D., Jeong J. S., Cheon G. J. Cross-calibration of multifrequency bioelectrical impedance analysis with eight-point tactile electrodes and dual-energy X-ray absorptiometry for assessment of body composition in healthy children aged 6–18 years // Pediatr Int 2009; 51: 263–268.

17. Lintsi M., Kaarma H., Kull I. Comparison of hand-to-hand bioimpedance and anthropometry equations versus dual-energy X-ray absorptiometry for the assessment of body fat percentage in17–18-year-old conscripts // Clin Physiol Funct Imaging 2004; 24: 85–90.

18. Loenneke J. P., Wilson J. M., Wray M. E., Barnes J. T., Kearney M. L., Pujol T. J. The estimation of the fat free mass index in athletes // Asian J Sports Med 3:2012, 200–203.

19. Milanese C., Cavedon V., Corradini G., De Vita F., Zancanaro C. Seasonal DXA-measured body composition changes in professional male soccer players // J Sports Sci. 2015;33(12):1219-28.

20. Milsom J., Naughton R., O’Boyle A., Iqbal Z., Morgans R., Drust B., Morton J. P. Body composition assessment of English Premier League soccer players: a comparative DXA analysis of fi rst team, U21 and U18 squads // J Sports Sci 2015; 414: 1–8.

21. Nikolaidis P. T. Can maximal aerobic running speed be predicted from submaximal cycle ergometry in soccer players? The eff ects of age, anthropometry and positional roles // Adv Biomed Res 2015; 4:226.

22. Reilly T., George K., Marfell-Jones M., Scott M., Sutton L., Wallace J. A. How well do skinfold equations predict percent body fat in elite soccer players? // Int J Sports Med. 2009 Aug;30(8):607-13.

23. Reilly T., Bangsbo J., Franks A. Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer // Journal of Sports Sciences, 2000, 18, 669–683.

24. Reilly T., Doran D. Kinanthropometric and performance profi les of elite Gaelic footballers // Journal of Sports Sciences, 1999,17, 922.

25. Rienzi E., Reilly T., Malkin C. Investigation of anthropometric and work-rate profi les of Rugby Sevens players // Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 1999, 39, 160–164.

26. Ramírez-Vélez R., Correa-Bautista J. E., Carrillo H. A., González-Jiménez E., Schmidt-RioValle J., CorreaRodríguez M., García-Hermoso A., González-Ruíz K. Tri-Ponderal Mass Index vs. Fat Mass/Height3 as a Screening Tool for Metabolic Syndrome Prediction in Colombian Children and Young People // Nutrients 2018, 10, 412, 1–14.

27. Stanforth P. R., Crim B. N., Stanforth D., Stults-Kolehmainen M. A. Body composition changes among female NCAA division 1 athletes across the competitive season and over a multiyear time frame // J Strength Cond Res 28: 2014, 300–307.

28. Sutton L., Stewart A. Body Composition in Sport, Exercise and Health // Abingdon: Routledge; 2012.

29. Trexler E. T., Smith-Ryan A. E., Blue M. N. M., Schumacher R. M., Mayhew J. L., Mann J. B., Ivey P. A., Hirsch K. R., Mock M. G. Fat-Free Mass Index in NCAA Division I and II Collegiate American Football Players // J Strength Cond Res. 2017 Oct;31(10):2719–2727.

30. VanItallie T. B., Yang M. U., Heymsfi eld S. B., Funk R. C., Boileau R. A. Heightnormalized indices of the body’s fat-free mass and fat mass: potentially useful indicators of nutritional status // Am J Clin Nutr 52:1990, 953–959.

Методы оценки состава тела у футболистов широко используются специалистами, так как состав тела сильно коррелирует с работоспособностью спортсмена [13, 21]. Анализ состава тела полезен для кратко- и долгосрочной оценки спортивных результатов [1], питательных вмешательств, профилактики травм [14], абдоминального ожирения и общего состояния здоровья атлетов [3]. Работоспособность элитных спортсменов может отрицательно сказаться как при слишком высоком, так и при слишком низком проценте жировых отложений [27]. Состав тела учитывается при построении тренировочных методик аэробной работы [2], при продвижении футболистов на профессиональный уровень [20], а также высокие уровни жировых отложений могут быть механически и метаболически вредны для спортсменов, добавляя балластную массу, не создающую силы, к общей массе тела [7].

Процент подкожно-жировой ткани (ПЖТ) и обезжиренная масса тела (ОМТ) обычно оценивается у футболистов практическими методами, такими как: калиперометрия, биоимпедансометрия и рентгеновская абсорбциометрия (РА). Несмотря на то что точность измерения массы жира у РА, как сообщается, была хуже, чем точность анализа мышечной массы и минеральной плотности костей у спортсменов силовых видов спорта [5], РА в настоящее время признана в качестве эталонного метода оценки массы жира у спортсменов [28].

Несмотря на точность РА, существующие ограничения, такие как уровни излучения, низкая мобильность, стоимость и более длительное время сканирования, делают этот метод менее привлекательным по сравнению с другими методами оценки состава тела. Поэтому РА часто используется в качестве эталонного метода при оценке достоверности и надежности других методов оценки состава тела [6]. Калиперометрия является лучшим методом измерения % ПЖТ, чем биоимпедансометрия у элитных футболистов [10, 16, 17]. Например, Reilly T. и соавторы [22] разработали методику замеров по четырем кожно-жировым складкам (КЖС), имеющую дисперсию с РА 78,4 %, а Munguia-Izquierdo D и соавторы [11] существенно сократили время анализа состава тела, предложив методику замеров по 2 КЖС, имеющую дисперсию с РА 61,2 %.

Для Цитирования:
Мирошников А. Б., Волков В. В., Состав тела и весоростовые индексы у футболистов «футбольной национальной лиги». Терапевт. 2018;5.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: