Бесплатный автореферат и диссертация по биологии на тему
Энергетическое обеспечение мышечных нагрузок субмаксимальной мощности у детей и молодых людей в условиях Европейского Севера
ВАК РФ 03.00.13, Физиология
Автореферат диссертации по теме "Энергетическое обеспечение мышечных нагрузок субмаксимальной мощности у детей и молодых людей в условиях Европейского Севера"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОМОРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.ВЛомопосова
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗОК СУБМАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ У ДЕТЕЙ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
03.00.13 Физиология человека и животных
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук
На правах рукописи
ЧЕСНОКОПА Валентина Николаевна
»
АРХАНГЕЛЬСК 1*95 '
Работа выполнена в Поморском международном педагогическом университете им. М.ВЛомоносова.
Научный руководитель:
Доктор медицинских наук, профессор А.В.Грибанов
Научный консультант:
Кандидат биологических наук, доцент Р.И.Даншюва
Официальные оппоненты: .. ,
доктор биологических наук, доцент М.И.Бочаров, кандидат медицинских наук, доцент А.Б.Гудков
Ведущая организация:
Институт возрастной физиологии Российской академии образования
Защита диссертации состоится в ^ часов на заседании диссертационного совета К113.58.02 при Поморском международном педагогическом университете им. М.В.Ломоносова по адресу : 163002, Архангельск, пр. Ломоносова, 2.
С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Поморского, международного педагогического университета.
Автореферат разослан "_"_ 1995 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
Е.Б. Раменская.
- 3 -ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Вопросы энергетического обеспечения мниечной деятельности имеют огромное значение в физиологии труда, эргономике, спорте (Н.И.Волков, Е.А.Вирковец, 1973; И.А.Корниенко. 1980; В.Д.Сонькин, 1990), тем более, что эта проблема особо остро ощупается при деятельности человека в экстремальных или близким к ним условиям, к которым, в частности относится Европейский Север СП.Е.Панин, 1978, 1980).
В настоящее время хорошо известно, что энергетическое обеспечение мымечной деятельности человека, особенно в субмаксимальной и максимальной зонах мощности, происходит за счет окислительной, фосфагенной и лактацидной систем (В.Л.Уткин,1985; Margarla R, 1967).
Явеличение тренировочных нагрузок, рост спортивных результатов, а также занятия массовой физической культурой диктуют необходимость углубленного изучения вклада каждой из трех систем окислительной, фосфагенной и лактацидной - в энергообеспечение мышечной деятельности человека и их динамику.
Несомненно, что холод, резкие колебания атмосферного давления, повывенная влажность, резкое наруиение фотопериодичности, частые и больмие возмуцения в ионосфере накладывают свой отпечаток на состояние обменных процессов, протекание аэробных и анаэробных реакций, на Физиологическую стоимость физической нагрузки (Л.С.Останина, 1984).
Вместе с тем, многие аспекты до настоящего времени остаются неизученными: структура энергетического обеспечения, особенности протекания энергетических процессов на Европейском Севере, их динамика в различные периоды года и на разных этапах онтогенеза.
Исходя из этого, исследование энергообеспечения мыяечных нагрузок является актуальным, как для теоретического понимания, так и для практического применения.
Цель работы. Определить динамику энергетического обеспечения субмаксималыюй нагрузки у детей и молодых людей.
Задачи исследования.
1. Изучить особенности аэробного знергообспечения субмаксимальной нагрузки в различные сезоны года.
2. Выявить изменения анаэробного энергетического обеспечения мышечной работы.
3. Определить сезонные изменения соотношения трех энергетических спаем - окислительной, фосфагенной и лактацидной в обес-печнии субмаксимальной физической нагрузки и ее эффективности.
Половения, выносимые на защиту. 1). Наиболее высокие показатели кислородной стоимости выполняемой нагрузки отмечается в весенний сезон, как у взрослых, так и у детей. 2). Для весеннего сезона характерно увеличение анаэробных процессов, как у взрослых, так и у детей относительно других сезонов года. 3). Иыиечная нагрузка субмаксимальнвй мощности у молодых людей в весенний сезон характеризуется нарастанием энергетического запроса: снивается мощность аэробного и повивается анаэробного компонентов энергообеспечения. У детей в этот период обнарувивается обратная закономерность изменения структуры процессов иетаболизма. .
Новизна исследования. Впервые в условиях Европейского Севера изучены особенности функционирования энергетических систем в различные сезоны года у детей и молодых людей.
Для жителей Европейского Севера характерна специфическая осо-
бенность энергетического обеспечения мышечной деятельности, где весенний сезон сопровождается усиление« аэробно-анаэробных процессов независимо от возраста, большим увеличением окислительного метаболизма д детей и гликолитического у молодых людей и снижением эффективности мышечной работы.
Научно - практическая значимость исследования. Полученные данные об особенностях энергетического обеспечения мыяечной работы и ее эффективности в онтогенезе и в различные сезоны года расширяют современные представления о функциональной изменчивости энергетической системы, что вазно учитывать при планировании, организации оздоровительного и спортивно-тренировочного процесса для детей и молодых людей в условиях Европейского Севера.
Результаты работа наили свое практическое применение при чтении лекций по курсу физиологии спорта Поморского международного педагогического университета (акт внедрения от 13 марта 1995 года ), а также в организации тренировочного процесса легкоатлетов сборной области (акт внедрения от ?А апреля 1395 года ).
Апробация работы. Результаты, исследований докладывались на ¿еявузовской научной конференции "Ломоносовские чтения" (Архангельск, 1993, 1994 ); международной научной конференции "Современно достижения спортивной науки" (Санкт-Петербург, 1994); на регио-тльной конфренции "Физическое воспитание и спортивная медицина на Севере" (Архангельск, 1995).
По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ.
Структура и объем диссертации. Диссертация излогена 109 стра-жцах машинописного текста и состоит из введения, 4 глав, заключена и выводов. Работа иллюстрирована 11 таблицами и б рисунками, жблнпгрлфия включает 179 отечественных и 03 зарубежных публикаций.
ОРГАНИЗАЦИЯ. ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящее исследование, выполнена, на юновах (19,41+0,30 лет), обучающихся на 1-2 курсах факультета физической культуры и на мальчиках (8,12+0,21), учащихся общеобразовательных вкол г.Архангельска, родиввихся и проживающих в г.Архангельске и Архангельской области.
Все испытуемые имели средний уровень физической подготовленности.
Средний уровень антропометрических признаков у молодых людей составлял: длина тела 176,45+0,85 см., масса тела 70,18+0,92 кГ. У детей - длина тела 133,16+1,09 см., масса тела 29,31+0,86 кГ.
Исследования проводились на одних и тех же испытуемых в три этапа, соответствующих осеннему, зимнему и весеннему сезонам года (в октябре, январе и апреле месяце соответственно). Исследование детей проводилось в два этапа, которые соответствовали зимнему и весеннему сезонам.
До нагрузки, в состоянии относительного мышечного покоя^у испытуемых записывалась электрокардиограмма в I отведении по Л.А.Бут-ченко (90), по интервалам Я-И которой определялась частота сердечных сокращений. Измерялось систолическое (СОД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление аскультативным методом по Иороткову, расчитывались - пульсовое (ПАД) и среднее динамическое (Пр.АД) артериальное давление.
Измеряли потребление кислорода и выделение углекислого газа, расчитывали потребление кислорода на килограмм массы тела, дыхательный коэффициент и кислородный пульс.
Исследование потребления кислорода иОг и выделение углекислого газа ЧСОд, проводилось с помсиьп автоматического газоанализатора "Спиролит-2".
Моделирование физических нагрузок субиаксииальной мощности проводилось с поыощьп велоэргометра "Ритм". Нагрузки дозировались из расчета 3 ватта на кГ массы тела у купчик и 2,5 ватта на 1 кГ массы тела у детей. Длительность нагрузок составляла 3 минуты.
Аэробное энергообеспечение, свидетельствующее о вкладе окислительной системы в обеспечение нысечиых нагрузок, расчитывалось по сумме потребленного кислорода на первой, второй и третьей минутах нагрузки за вычетои потребления кислорода в состоянии относительного кишечного покоя.
Вклад фосфагенной энергетической системы в обчуп сукку энергообеспечения определялся по сумме кислородного долга за две минуты восстановительного периода за вычетом потребления кислорода в состоянии покоя.
Вклад лактацидной энергетической системы обусловлен, в основной, окислением молочной кислоты, образовавшейся в процессе рабочего гликолиза-(В.Л.Уткин, 13815). Капиллярную кровь для определения концентрации молочной кислоты забирали до нагрузки и на третьей минуте восстановительного периода. Определение молочной кислоты проводилось по общепринятой методике ( В.В.Меньииков, 1987).
Расчитывалось энергообеспечение физических нагрузок субиак-симальной мощности в различные сезоны года. Для этого применялась формула профессора В.Л.Уткина (1985).
Кроме этого, производился забор венозной крови до нагрузки
и на третьей-четвертой ыинуте восстановительного периода для определения гемоглобина, эритроцитов, холестеролп, глвкози, фосфора, кальций, креатинина, мочевины, молочной кислоты. Показатели расчитывались по общепринятой методике ( Б.В.Ненызиков, 1!)0? ).
За весь период под наблюдением находилось 43 младших пколь-ников (8 лет) и 107 пноаей (19 лет). Всего проведено 3104 исследований. Записано 864 электрокардиограмм, 1296 кривых потребления кислорода и 1296 кривых выделения углекислого газа.
Обработка материалов исследования проводилась на ПК ЕС 1841 с помощью стандартных статистических программ. Во всех выборках проводились вычисления следующих статистических параметров: средней арифметической (Н), среднего квадратичного отклонения к?), овибки средней (в), минимума (nln), максимума (пах), коэффициента вариации (U), ассиметрии (fis) и эксцесса (Eks). Достоверность различий определялась по критерии Стьвдента (t).
РЕЗЗЛЬШИ ИССЕДОВЙНИИ
Потребление кислорода является одним из основных показателей энергетического обеспечения организма, как в состоянии относительного мынечного покоя, так и при физической нагрузке.
Наиболее высокие цифры по этому показателю у иуячин были получены в весенний сезон по сравнению с осенью (РсО.ООП и зимой (Р<0,05). Осенью зарегистрирован наименышй результат ( табл. 1 )
Потребление кислорода на килограмм массы тела также выне в весенний сезон, чем в два других сезона. Все результаты статистически достоверны.
Весенний сезон отмечается большим выделением углекислого газа в покое достоверно превыиая осенний (РсО.ООП и зимний (РсО.ООП
Таблица I
Потребление кислорода и выделение углекислоты у мужчин в состоянии относительного мышечного покоя и при субмаксимальной нагрузке в различные сезоны года в условиях Севера (М+до)
Показатели Сезоны года До нагрузки I Н а г р у з к 2 а (мин) 3
0 0,35+0,01 1,72+0,05 2,33+0,05 2,57+0,05
1Ю2 (л) 3 0,40+0,02* 1,76+0,05 2,46+0,07 2,69+0,08
В * 0,46+0,02К 2,03+0,07 * 2,77+0,08* * 3,05+0,08*
0 4,95+0,15 24,40+0,75 32,94+0,62 36,30+0,76
УО^/кг (мл/мин) 3 5,52+0,24* 24,65+0,63 34,54+0,75 37,88+0,85
В *6,59+0,24* *29,55+1,06* *39,81+1,19* *43,94+1,26*
0 0,33+0,01 1,81+0,06 2,83+0,05 3,18+0,05
УСОр (л/мин) 3 0,30+0,02 1,60+0,05й 2,62+0,06* 2,93+0,07*
в *0,38+0,01* *2,22+0,07* * 3,50+0,09* * 3,82+0,10*
0 0,54+0,01 1,2 +0,17 1,2 +0,02 1,3 +0,03
ДК (усл.ед.) 3 • 0,75+0,03* 0,92+0,02 1,1 +0,02* 1,1 +0,02*
в *0,85+0,02* 1,1 +0,02 * 1,3 +0,02* 1,3 +0,0254
Примечание: звездочкой справа обозначена достоверность результатов по отношению к предыдущим; звездочкой слева - осени по отношению к весне. О- осень; 3-зима; В- весна.
сезоны.
Дыхательный коэффициент осеньи, зимой и весной имеет свои особенности. Наименьиий результат получен в зимний сезон, наивыс-■ий - осеньи. Таким образом, зимнему сезону соответствует вировой тип обмена, весеннему - смеванный белково-углеводннй, осеннему -углеводный. Все три показателя статистически достоверно коррелирует друг с другом.
Уровень лактата в покое у мувчин был вдве в весенний сезон. Хотя, нувно отметить высокие цифры этого показателя во все сезоны, что предполагает состояние гипоксии.
9 детей в состоянии относительного мывечного покоя не выявлено таких значительных изменений, как у взрослых. По всей полученным показателям газообмена (потребление кислорода, потребление кислорода на килограмм массы тела, выделение углекислого газа, дыхательному коэффициенту) не получено достоверных отличий мевду сезонами, что еце раз подтвергдает гипотезу о больней способности детского организма адаптироваться к неблагоприятным факторам вневней среды.
Нрсвень молочной кислоты соответствовал норме и такве достоверно не отличался по сезонам.
Исследования влияния физических нагрузок на организм в различные сезона года показываат, что в осенний сезон потребление кислорода на первой, второй и третьей минуте нагрузки по отношении к состояния относительного мывечного покоя происходит быстрее, чен зимой и весной (Р<0,001), а зимой быстрее, чем весной (Р<0,01) и на первой, и на второй и на третьей минуте нагрузки. В то вз вреня как кислородный запрос на 1, 2 и 3 минутах, так и об-цая'сумка кислородного запроса на выполнение физической нагрузки
вкве в весенний сезон.
Аналогично потреблении кислорода происходит изменение потребления кислорода на килограмм массы тела. По отноиенип к состояния покоя наибольший прирост идет в осенний сезон, достоверно превы-аая показатели зимнего сезона (Р<0.001) и весни (Р<0,001). Сумма же кислородного запроса в весенний период была визе на 15,16 ил, чем зимой и на 17,73 мл, чей в осенний сезон.
Выделение углекислого газа вине с весенний сезон, как по валовым показателям, так и по приросту по отношению к состояние относительного мыяечного покоя. В целом, увеличение этого показателя происходит в большей степени, чин потребление кислорода. Высокая достоверность результатов (осень-весна, Р<0,01 и зима-веска, РсО.ООП, большое отличие по валовым показателям (выделение углекислот« весной больие, чем в зимний сезон на 2,39 литра н больае, чей осенью на 1,69 литра) указывапт на наличие гипервентйляцтГ,' следовательно, мояно предположить, что весенний сезон более неблагоприятен в плане реакции на физичсскуи нагрузку у внопей. Это подтверждают и более высокие цифры дыхательного коэффициента в весенний сезон.
Ярко выраяенные изменения в реакции на нагрузку по всей показателям газообмена получены у детей (табл. 2 ). Хотя первая минута нагрузки не выявила достоверных отличий в потреблении кислорода по сезонам, на второй и третьей минуте эти показатели достоверно внпе в весенний период (Р<0,05),как по валовым показателям, так и по отношении к состоянии относительного мышечного покоя.
Потребление кислорода па килограмм массы тела имеет ту же тенденции.
Таблица 2>
Потребление кислорода и выделение углекислоты у детей в состоянии относительного мышечного покоя и при субмаксимальной нагрузке в различные сезоны года в условиях Севера (М±/пО
Показатели Сезоны До Нагрузка (мин.)
года , нагрузки I 2 3
\Ю2 (мл) 3 В 106,01+5,76 107,82+4,98 402,81+78,03 457,64+28,99 486,96+40,21 608,16+39,04* 511,88+41,55 632,80+33,66*
УО^/кг (мл/мин) 3 в 3,67+0,20 3,66+0,15 10,88+ 0,69 15,99+ 0,82* 16,41+ 1,11 22,50+ 1,61* 17,28+ 1,21 22,40+ 1,29*
УСО^(мл/мин) 3 в 95,17+5,71 100,08+6,96 269,31+19,35 456,32+29,59х 454,81+32,29 682,16+34,39* 524,69+40,38 702,68+38,38*
ДК (усл.ед.) 3 в 0,90+0,02 0,92+0,04 0,86+ 0,02 0,96+ 0,02* 0,96+ 0,02 1,09+ 0,02* 1,05+ 0,02 1,13+ 0,02*
Примечание: звездочкой обозначена достоверность результатов по отношению к предыдущим. 3 - зима; В - весна.
Значительные изменения во время выполнения нагрузки происходят по виделенив углекислого газа. С первой хинуты нагрузки этот показатель весной нанного превыяает зимний сезон (Р<0,001), сохраняя эту особенность и на второй (Р<0,001) и на третьей иинуте нагрузки (Р<0,01) и в абсолютных цифрах, и в процентной отношении к состоянию покоя.
Дыхательный коэффициент на первой минуте нагрузки незначительно снижается в зимний сезон, что в весенний сезон не наблюдалось (Р<0,01). На второй и третьей иинуте нагрузки этот показатель возрастает и незначительно превыяает показатели покоя.
Таким образом, исследование," проведенное на детях в полной мере подтверждает сказанное выше; весна на Европейском Севере -сезон напряжения всех функциональных систем, особенно при выполнении физической нагрузки.
Одной из важнейяих систем, которая функционально объединяется с системой внежнего дыхания, является сердечно-сосудистая система.
Анализ частоты сердечных сокращений и артериального давления, показал, что в состоянии покоя эти показания достоверно не отличались в зимний и весенний периоды. Однако, в весенний сезон получены более высокие значения пульсового давления и у юновей и у детей (Р<0,05).
Весенний сезон также отмечен и высокими показателями кислородного пульса у взрослых. Я детей эта особенность сохраняется, хотя и нет достоверных различий между сезонами.
К концу третьей кинуты нагрузки у взрослых ни по частоте сердечных сокращений, ни по артериальному давлении не получено достоверных различий. Пямпй имелась тенденция к незначительному
повыпенив частоты сердечных сокращений, но темпы прироста этих показателей к состоянию относительного мышечного покоя свидетельствуют о более напрявенной Функции сердечно-сосудистой системы в весенний период года. Это подтвервдоят и такие показатели, как артериальное давление, ватт-пульс и кислородный пульс, которые били достопсрпо вине весной.
и детей к концу третьей минуты нагрузки зимой частота сердечных сокращений достоверно выше, чем весной (Р<0,001). Эта особенность сохранялась и по отновении к состоянии.покоя. Тогда как артериальное давление в большей степени реагирует на нагрузку в весенний сезон. Кислородный пульс, хотя и не ичест достоверных различий, такяе пыве в весенний сезон, как в абсолютных цифрах, так и по отновении к состоянии покоя. Ватт-пульс Пыл выве весной (Р<0,01).
Следовательно, и у взрослых и у детей отмечается схожая реакция сердечно-сосудистой системы на нагрузку - за счет повышения ватт-пульса, кислородного пульса, артериального давления в весенний созон. Частота сердечных сокращений в меньеей степени реагирует на нагрузку, особенно у взрослых. Но теы не иенее, обцая реакция сердечно-сосудистой системы так 5е свидетельствует, что весенний сезон является менее благоприятный в плане ответной реакции физиологических систем на нагрузку.
Энергия, необходимая для выполнения мывечной работы идет не только за счет кислорода, но поставляется и другими источниками энергообеспечения. Вклад этих систем можно определить по количеству кислородного долга и молочной кислоты определяемых в процессе восстановления.
Потребление кислорода в период восстановления было существенно нияе в осенний сезон. В зимний и весенний периоды этот показатель достоверно повивался^ достигая -своего максимума в весенний сезон и на первой минуте (РсО.ООП и на второй минуте восстановления (Р<0,001). Аналогично происходит потребление кислорода на килограмм массы тола. Весной выше, чем зимой на 1,31 ил и на 2,6В мл, чем осеньв (РсО.ООП на первой минуте и на второй минуте на 1.42 мл (Р<0,05) и на 1,8? мл (Р<0,001) соответственно.
Весенний сезон достоверно превыаает два других сезона по сумме кислородного долга (Р<0,01).
Достоверно более высокие цифры были получены по выделении углекислого газа в весенний сезон (Р<0,001), тогда как осенний и зимний сезоны практически не отличаится.
Динамика дыхательного коэффициента на первой минуте восстановления не имеет достоверных отличий, тогда как на второй минуте этот показатель в осенний сезон достоверно превывает два других сезона (РсО.ООП.
9 детей первая минута восстановления характеризуется практически одинаковыми цифрами потребления кислорода, тогда как вторая минута отличается повыпенным потреблением кислорода в зимний сезон (РсО.ОП. Общая сумма кислородного долга имеет тенденции к повыненип в зимний сезон.
Выделение углекислого газа сохраняет эту особенность в период восстановления. Практически не меняясь в первую минуту, ко второй минуте этот показатель достоверно пыяе в зимний сезон (Рс0,05).
Динамика дыхательного коэффициента не имеет различий по сезонам у детей в период восстановления, хотя, имеет тенденции к повышению в весенний сезон.
- 1В -
Частота сердечных сокращений в период восстановления И1Ш наименьвие цифры в весенний сезон (Р<0.01) и на первой, и на втс рой минутах, тогда как в осенний и зимний сезоны она практичесн не отличалась.
Кислородный пульс был выие в весенний сезон и на первой, и н второй ыинцтах восстановления, достоверно превыиая два других се зона (РсО.ООП в абсолютных цифрах, тогда как в процентах к иы вечному покои осень превалирует над зимой и весной.
По уровню лактата у взрослых получены достоверные отличи меяду осенью и зимой (Р<0,01) и осенью и весной (Р<0,01), но на ивысних цифр этот показатель достигал в весенний сезон. Н дете эта тенденция сохранялась, хотя достоверных отличий получено н было.
Уровень энергетических субстратов - глюкозы, триглицеридров холестерола в крови обследованных до и после нгрузки практическ! не изменился. Снижение индекса глькоза/лактат в весенний сезо1 свидетельствует о некотором истоцении адаптационных резервов.
Анализ процессов энергетического обеспечения субнаксииальнш нагрузок аэробной мощности показал, что в весенний сезон вкла; аэробных процессов в энергообеспечение значительно возрастает I состадляет 147,24 кДв у взрослых (Р<0,001) и 34,23 кДв У дете* (Р<0,01). Вклад фосфагенной энергетической системы так ге достоверно вше в весенний сезон (Р<0,05) и достигает 14,2?. кДа от общего вклада. Я детей вклад этой системы в энергообеспечение нагрузки достигает лииь 0,12 - 1,13 кДп. достоверно не отличаясь пя сезонам. Вклад лактацидной энергетической системы у мужчин так её достоверно отличается по сезонам и достигает нливысиих цифр -
6,20 кДп в общую сумму энергообеспечения, в весенний сезон. У ,етей так яе сохраняется эта особенность ( табл. 3 ).
Сумма энергетического запроса на одинаковую) нагрузку была вые в весенний сезон и равнялась 107,74 кДз взрослых (Р<0,001) и В.30 кДа у детей СР<0.0!Г).
Следовательно, выполнение одинаковой работы субнаксимальнпй пробной мощности в весенний сезон характеризуется более высокой шергетической стоимостью.
Энергообеспечение субмаксимальных аэробных нагрузок у взрос-шх происходит, в основном, за счет аэробных источников энергоп-тдукции, со значительный вкладом в общуа сумму энергообеспечения - анаэробных. В то время, как у детей эти процессы идут за счет пробных источников.
В весенний сезон - более напряаешшй по физиологической сто-шости иняечной работы - организм взрослых а бользей степени нс-юльзует анаэробные источники энергообеспечения. У детей повы&е-ше стоимости работы происходит за счет увеличения доли аэробных уточников в энергопродукции.
Все выше скапанное подтвервдает коэффициент полезного дей-:твия, которые достоверно нияп в весенний сезон, как у взрослых Р<0,05), так и у детей (Р<0,001).
Таблица 3
Динамика энергообеспечения мышечной нагрузки субмаксимально" мощности в различные сезоны года у молодых людей и детек в условиях Европейского Севера {Ч+т)
Контингент_Сезоны года
Показатели обследованных 0 3 В
Сумма энерго- В 163,05+3,29 173,89+5,46 к197,74+5,67*
обеспечения (кДя) д - 30,49+2,67 38,30+2,00*
Аэробное энер- в 126,22+2,63 130,51+3,34 *147,24+3,83*
гообеспечение (нД*) д 25,64+2,10 31,23+1,03*
% аэробного энер- в 77,78+2,63 75,67+0,89 * 74,93+0,67
гообеспечения д - 84,90+1,08 89,46+0,99
Фосфагенное энер- в 10,24+0,96 11,95+1,24 * 14,22+1,03
гообеспечение д - 1,13+0,57 0,12+0,23
% фосфагенного в 6,12+0,49 6,65+0,57 6,93+0,40
энергообеспечения д 3,79+1,19 1,30+0,63
Гактацидное энер- в 26,19+1,С2 31,43+2,07й * 36,28+1,73
гообеспечение (кДж) д - 3,72+0,31 4,05+0,34
% лактацидного в 16,10+0,57 17,67+0,89 18,14+0,56.
энергообеспечения д - 13,32+1,10 10,34+0,84
Условные обозначения: 0 - осень; 3 - зима,' В - весна;
В - ыолодые люди ( 19 лет);
Д - дети (8 лет).
Примечание: звездочкой справа обозначена достоверность результатов по отношению к предыдущим; явеядочко* слева - осени по отношению к весне.
- 19 -
выводе
1. 9 лиц ( в возрасте 8 и 19 лет ),постоянно проживающих в [словиях Европейского Севера мышечная деятельность характериздет-я специфическими особенностями энергетического обеспечения и ее |ффективности в зависимости от контрастности сезонов года.
2. В дсловиях Европейского Севера стандартная мышечная наг-|дзка, выполняемая в весенний сезон года сопровождается усилением
на 12-20,47. ) аэробно-анаэробных процессов метаболизма незавидно от возраста (8 и 19 лет ) относительно осенне-зимнего перила, свидетельствуя о существенном двеличении кислородной стоимос-и работы.
3. Отличительной особенностьа обеспечения мышечной деятельнос-■и в весенний период д детей ( в возрасте 8 лет ) является больше увеличение окислительного, а у молодых людей С в возрасте 19 тет ) - гликолитического в общем объеме энергетических затрат. 1ричеи, только у последних при переходе к осенне-зимнему периоду •ода увеличивается удельный вклад кислородного обеспечения работы. •
4. Кислородная задолженность после субмаксииальной работы у *етей в дсловиях Севера не зависит от сезона года. У молодых лицей она наиболее выражена весной, что говорит о повышении роли гликолиза в компенсация снижения аэробной производительности по сравнении с дрдгими сезонами года.
П. В дсловиях Европейского Севера эффективность иияечной работы ( КПД ) независимо от возраста в годичном цикле осень-эи-мл-весна изменяется от ?.Г>,Г)У. до 21.52. Следовательно, как для детей, так и для молодых лпдей энергетический оптимум обеспечения килечной деятельности приходится на осенне-зимний период..
6. Выявленные общие закономерности сезонных сдвигов 'энергетического обеспечения мывечной работы субмаксимальной мощности следует учитывать при планировании, организаций оздоровительного и спортивно-тренировочного процесса для детей и молодых людей в условиях Европейского Севера.
СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Ировень лактата в крови у иных хоккеистов при предельной мымечной нагрузке // 0 Ломоносовские чтения: Тез. докл. - Архангельск, 1993. - с.44 С соавтор.с Т.П.Горенькова ).
2. Особенности аэробного обеспечения при мывечных нагрузках у юновей в условиях Севера // и Ломоносовские чтения: Тез.докл. -Архангельск, 1993. - С.105.
3. Сезонные изменения аэробного энергообеспечения у юновей Севера при физических нагрузках анаэробно-аэробной мощности // 01. Ломоносовские чтения: Тез.докл. - Архангельск, 1994. - С.187.
4. Особенности аэробного энергообеспечения при мышечных нагрузках на Севере // Современные достижения спортивной науки: Тез.докл. на мевдународной конференции. - Санкт-Петербург, 1994. - С.168Л соавт. П.В.Грибанов, Р.И.Данилова ).
5. Сезонные изменения энергообеспечения у молодых мужчин Севера при физических нагрузках аэробно-анаэробной'мощности // Физическое воспитание и спортивная медицина на Севере: Тез.докл. -Архангельск, 1995. - С.105-106.
6. Энергетическое обеспечение предельных иьшечных нагрузок у детой младиего школьного возраста в условиях Севера // Север. Дети. Пкола: Сб. науч. тр. / Под. ред. А.II.Грибанова. - Архангельск: И.1Д. ЛШ, 1ЯП5. - П.Ш-ЛО. ( соавтор. Р.И.Данилова ).
- Чеснокова, Валентина Николаевна
- кандидата биологических наук
- Архангельск, 1995
- ВАК 03.00.13
- Энергетическое обеспечение мышечных нагрузок субмаксимальной мощности у детей и молодых людей в условиях Европейского Севера
- Характеристика аэробной и анаэробной производительности женского организма в условиях Севера
- Типологические особенности энергетического обеспечения мышечной деятельности мальчиков 7-8 лет
- Физиологические особенности функционального состояния организма человека при физической работе в условиях ограничения теплоотдачи
- Реакции двигательных и вегетативных функций у мальчиков в период полового созревания при различных режимах мышечной деятельности