260 |
СПОРТИВНАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ |
|
|
|
|
|
|
|
TBARS – маркеры оксидативного стресса (Gray P. |
группой не выявлено. Это расцененоавторами как |
|
et al., 2014; Gunina L., 2015) через 6 часов после |
отсутствие эргогенного действия таурина. |
|
тренировки. Анализсостояниялейкоцитовпоказал |
В 2012 г. H. Shirvani и соавторы изучили вли- |
|
значительноеувеличение поврежденийструктуры |
яние двухнедельного приема пищевых добавок |
|
ДНК через 6 и 24 часа после тренировки. После 7 |
таурина (15 мг×кг –1 в день) на отработку специ- |
|
дней приема таурина отмечено снижение концен- |
фических футбольных навыков у элитных игро- |
|
трации маркеров оксидативного стресса TBARS |
ков-мужчин вовремя последующихтрехтрениро- |
|
перед тренировкой (Р <0,05) и редукция миграции |
вочных сессий по 90 мин. Установлено снижение |
|
ДНК в культуре клеток через 24 часа (Р <0,01). |
маркеров воспаления на фоне приема таурина |
|
На фоне курсового приема таурина достоверно |
и повышение устойчивости к эксцентрическим |
|
возрастали VO2max, время наступления истоще- |
упражнениям. |
|
ния и максимальный объем выполняемой рабочей |
В 2014 г. L.A. da Silva и соавторы провели |
|
нагрузки (P <0,05). Прием таурина сопровождался |
РДСПКИ (n=21, возраст 21±6 лет, масса тела |
|
положительной корреляцией между концентраци- |
78,2±5 кг, рост 176±7 см) влияния пищевых доба- |
|
ями таурина в плазме крови и ростом показателей |
вок таурина на мышечные функции, показатели |
|
работоспособности спортсменов. Авторы пришли |
оксидативного стресса и воспалительный ответ |
|
к заключению, что кратковременное курсовое |
навыполнениекомплексаэксцентрическихупраж- |
|
назначение пищевых добавок таурина повышает |
нений у молодых мужчин. Через 14 дней приема |
|
адаптивныеспособностиорганизмаза счет защит- |
–1 |
вдень) прово- |
пищевыхдобавоктаурина(50 мг×кг |
||
ного влияниянаклеточныйметаболизм прифизи- |
дился тестнавыносливость(три подхода снагруз- |
|
ческом стрессе. |
койнасгибателилоктевогосуставадоистощения). |
|
В период с 2008 по 2010 гг. канадские исследо- |
Установлено, что курсовой прием таурина повы- |
|
ватели (Galloway S.D. et al., 2008; Rutherford J.A. |
шал мышечную силу, снижал DOMS, активность |
|
et al., 2010) провели подробное изучение фармако- |
лактатдегидрогеназы и креатинкиназы, а также |
|
кинетики и фармакодинамики таурина при одно- |
исодержаниемаркеровокислительного поврежде- |
|
кратном и хроническом (7 дней) приеме в усло- |
ния (ксиленол и протеин-карбонил). На фоне тау- |
|
виях субмаксимальных двухчасовых физических |
рина, посравнениюсплацебо, ввосстановительном |
|
нагрузок на велотренажере. Однократный прием |
периоде не отмечено активизации антиоксидант- |
|
таурина в 13 раз повышал концентрацию этой |
ных ферментов (супероксиддисмутазы, каталазы |
|
аминокислоты в плазме крови, и это повышение |
и глутатионпероксидазы) и маркеров воспаления |
|
продолжалось 2,5 часа. Однако длительныйприем |
(TNFα, интерлейкинов IL-1β и IL-10). Авторы при- |
|
таурина неповышалсодержаниетауринавскелет- |
шликзаключению, чтопищевыедобавкитаурина– |
|
ных мышцах или утилизацию данного субстрата |
важнаясоставляющаяНМПпризанятияхспортом |
|
в процессе субмаксимальных тренировок. Оценка |
для полноценного восстановления после нагрузок |
|
свойств таурина при однократном приеме в дозе |
и улучшения физической готовности. |
|
1,66 гзачасдовелонагрузки продолжительностью |
В 2017 г. Y. McLeay и соавторы исследовали |
|
90 мин при 65% VO2max показала16% достоверное |
влияние сразу после тестовой нагрузки (в течение |
|
увеличениеокисленияжираухорошотренирован- |
30 мин) и вечером приема пищевых добавок тау- |
|
ных на выносливость мужчин, однако каких-либо |
рина в суточной дозе 0,1 г×кг –1 в виде вега-капсул |
|
других изменений по сравнению с контрольной |
по1,0 г(дозытауринадо10 гвденьнедаюткаких- |
|
|
|
|
Глава 6. Отдельные аминокислоты и их кетоаналоги |
261 |
|
|
|
|
либо побочных эффектов). Участники выполняли 6 подходов по 10 эксцентрических упражнений для бицепсов. Каждый подход разделяло 2 мин пассивного восстановления (отдыха). Оценивались показатели мышечной работы, активность креатинкиназы сыворотки крови. После нагрузки показатели мышечной работоспособности снижались, причем в обеих группах (таурин, плацебо) пик снижения приходился на 24 часа после нагрузки. Однако абсолютные цифры снижения изучаемых показателей были достоверно ниже в группе, принимавшей таурин. Ускоренное восстановление мышечных функций под действием таурина отчетливо проявлялось через двое суток после нагрузки.
Далеетауринбылисследованвпопуляциитриатлонистов, которыеявлялисьполупрофессиональными спортсменами – регулярными участниками бразильскогочемпионатаIronman (De Carvalho F.G. et al., 2017). Перекрестное РДСПКИ проводилось в лабораторных условиях (n=10, мужчины, возраст 30,9±1,3 года, рост 1,79±0,01 м, масса тела 77,45±2,4 кг) сдвухнедельным«отмывочным» периодом. Таурин давался в течение 60 дней в дозе 3 г в400 млшоколадногомолока(аналогичновгруппе плацебо) сразупослетренировочноготеста. Результаты показали отсутствие изменений аэробной физической подготовленности под влиянием таурина, однаконаблюдалисьследующиедостоверные положительные изменения: увеличивалась концентрация эндогенного таурина в плазме крови, существенноснижаласьвыраженностьоксидативного стресса (снижение активности ПОЛ на 21%, тенденция к повышению уровней α-токоферола иGSH вплазме), чтоподтверждаетэффективность данного протокола НМП у триатлонистов.
В 2018 г. M. Waldron и соавторами впервые был выполнен систематический обзор и мета-анализ исследованийизолированногопероральногоприменениятауринавспортивнойпрактикеввидах, тре-
бующихразвитиякачествавыносливости. Вцентре внимания исследователей было подтверждение самого эргогенного действия, дозо-зависимости эффектаиопределениеоптимальнойдлительности курсовогоприемаэтойаминокислоты. Анализировалисьвсеработызапериод досентября2017 года, а всего в обзор в результате включено 10 работ. Дополнительно проведен субанализ исследований влияния таурина на время наступления физиче-
ского истощения (time-to-exhaustion – TTE) (n=7).
Методом мета-регрессии оценивались эффекты однократного и повторяющего приема таурина (1–6 г на прием), а также курсового (длительного) потребленияаминокислотывтечениедвухнедель. Установлено, что таурин достоверно повышал временнойпорогнаступленияусталости, чтовыражалось в росте общей выносливости (P =0,004). В то же время не выявлено дозозависимости влияния таурина на выносливость и существенных преимуществкурсовогоприменениядобавкиперед однократным (P > 0,05), что не позволяет отнести таурин к фармаконутриентам, а скорее – к корректорам метаболизма (устранение относительной недостаточности этой аминокислоты в условиях физиологического стресса). Авторы пришли к выводу, что таурин может быть использован однократно перед тренировкой/соревнованием
ввидах спорта, требующих повышеннойвыносливости (марафон, триатлон, велогонки шоссе и др.),
вдиапазоне доз от 1 до 6 г при предварительном определении индивидуальной достаточной дозы во время нутриционного тренинга.
Рядисследованийпосвященэффектамкомбинации таурина с другими биологически активными веществами при физических нагрузках. T.S. Yeh и соавторы (2011) провели перекрестное РДСПКИ влияния 15-дневного приема капсулированной смесипептидов соевогобелка, таурина, растительных изофлавонов и сапонинов женьшеня на показатели физической подготовленности (n=14). Тест
262 |
СПОРТИВНАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ |
|
|
|
|
на велоэргометре проводился сразу после окончания курса приема смеси или плацебо при 75% VO2max доистощения. Оценивалисьбиохимические показатели крови, состояние сердечно-сосудистой системы, утилизация энергетических субстратов и газообмен до, во время и сразу после нагрузки. Результаты показали, что прием 4 капсул смеси (2 г) в течение 15 дней до нагрузки увеличивает утилизацию свободных жирных кислот и повышает показатели выносливости при циклических нагрузках до истощения.
В 2011 г. M.D. Stojanovic и соавторы исследо-
вали влияние на показатели физической подготовленности мужчин и женщин (n=20) приема энергетического напитказа40 миндотренировки, содержащего, наряду с другими компонентами, 500 мг таурина в 15 г порошка для разведения. Не выявлено эффектов в отношении мышечной силы, VO2max, показателей в прыжковых тестах, но достоверно улучшалось восстановление сердечнойдеятельностивпосттренировочныйпериод и повышалась общая выносливость. Существует еще ряд РДСПКИ, в которых дана положительная оценка влияния энергетических напитков, в которых таурин являлся одним из компонентов, на физическую подготовленность спортс-
менов (Laquale K.M., 2007; Hoffman J.R.et al., 2008; Prins P.J., 2015 идр., см. главу10). Однаковыделить именно эффект таурина с позиций доказательной медицины крайне сложно.
В 2013 г. S.G. Ra и соавторы провели РДСПКИ (n=36, мужчины, возраст 22,5±3,8 года) эффекта комбинированного приема ВСАА (3,2 г) и таурина (2 г) триразавденьвтечениедвухнедельдоитрех дней после нагрузочного теста (эксцентрические сгибания в локтевом суставе) в отношении EIMD и DOMS, которые развивались после интенсивных упражнений. Авторы сделали заключение, что такой режим комбинированного применения ВСАА и таурина ослабляет объективные (умень-
шение содержания/активности маркеров воспаления) и субъективные (анкетирование) показатели постнагрузочныхмышечныхповреждений(EIMD) и отсроченной болезненности мышц (DOMS), вызванных высокоинтенсивными нагрузками. Это действие двух компонентов синергично, превышает эффект каждого в отдельности, связано споддержаниемдостаточныхконцентрацийаминокислотвкровииможетявиться основойстратегии предтренировочной подготовки как начинающих, так и опытных спортсменов в условиях сверхинтенсивных нагрузок. Этот важный практический вывод подкрепляет ранее выявленный факт недостаточности одного лишь превентивного приема ВСАА для предупреждения повреждений мышц припревышенииопределенногопорогафизических нагрузок на опорно-двигательный аппарат.
На сегодняшний день с достаточной долей уверенности можно говорить о следующих важных с практической точки зрения превентивных эффектах пищевых добавок таурина: повышение выносливости; ускорение восстановления после длительных циклических аэробных нагрузок; снижение показателей EIMD и DOMS. Суммарные данные клинических исследований таурина в спорте и фитнесе представлены в таблице 55.
Таким образом, таурин не только не является бесполезнымкомпонентомвспортивномпитании, а напротив, он крайне необходим для поддержания нормального уровня метаболизма. Таурин – естественный продукт обмена серосодержащих аминокислот, и оптимальное (необходимое) количество его должно поступать с пищей, поскольку учеловекасинтезэтоговеществаограничен. Дефицит таурина в клетках любых тканей организма неблагоприятно сказывается на его (организма) состоянии при физических нагрузках, и потому исследования этой аминокислоты по эффективностиимеханизмамвлияния успортсменовдолжны быть продолжены.
Глава 6. Отдельные аминокислоты и их кетоаналоги |
263 |
|
|
|
|
Таблица 55. Краткие суммарные данные влияния превентивного приема пищевых добавок таурина на показатели утомляемости и физическую подготовленность при нагрузках (цит. по: Takahashi Y., Hatta H., 2017; в модификации авторов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характер исследования, |
Характеристика |
Физическая под- |
|
|
|
Автор(ы), год |
субъект, доза, длитель- |
Другие эффекты |
|
||
|
|
ность курса |
нагрузок |
готовленность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R.J. Dawson |
Эксперимент, крысы-самцы, |
Бег под уклон 16о, |
↑ |
↓ воспаления и со- |
|
|
3% напиток, 1 мес. |
16 м×мин –1 |
|
держания маркеров |
|
|
|
et al., 2002 |
|
×18 раз |
|
оксидативного |
|
|
|
|
|
|
стресса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т. Miyazaki |
Эксперимент, крысы-самцы, |
Бег 25 м×мин –1 |
↑ |
↓ маркеров оксида- |
|
|
0,02–0,5 г×кг –1 вдень, 2 нед. |
до истощения |
времени насту- |
тивного стресса |
|
|
|
et al., 2004 |
|
||||
|
|
|
пления утомления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y. Yatabe |
Эксперимент, крысы-самцы, |
Бег 25 м×мин –1 60 |
↑ |
Снижение выделе- |
|
|
0,5 г×кг –1 вдень, 2 нед. |
мин или до исто- |
времени насту- |
ния с мочой мар- |
|
|
|
et al., 2009 |
|
щения |
пления утомления |
керов мышечных |
|
|
|
|
|
|
повреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Zhang |
ЗН, мужчины (18–20 лет), |
Традиционные |
↑ |
Снижение повреж- |
|
|
6 г в день, 7 дней |
велонагрузки |
времени насту- |
дений ДНК в лейко- |
|
|
|
et al., 2004 |
|
до истощения |
пления утомления |
цитах |
|
|
|
|
|
и ↑ объема работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К. Ishikura |
ЗН, мужчины |
Велотренажер |
Не оценивалась |
Ослабление ↓ глю- |
|
|
et al., 2008 |
(19,9±1,4 года), 6 г в день, |
2 часа при 50% |
|
козы крови и реак- |
|
|
7 дней |
VO2пик |
|
ции катехоламинов |
|
|
|
|
|
|
|||
|
S.D. Galloway |
ЗТЗ, мужчины (22 года), |
Велотренажер |
– |
Несущественные |
|
|
et al., 2008 |
5 г в день, 7 дней |
2 часа при 60% |
|
изменения |
|
|
|
VO2пик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J.A. Rutherford |
ВТВ, мужчины |
90 мин стабильной |
– |
Увеличение окис- |
|
|
et al., 2010 |
(27±1,5 года), 1,66 г одно- |
нагрузки для ВТВ |
|
ления жиров все |
|
|
кратно за час до нагрузки |
при 65% VO2max |
|
90 мин. |
|
|
|
T.G. Balshaw |
ТБСД, мужчины |
Бег 3 км |
↑ |
Несущественные |
|
|
(20±1,2 года), |
|
Уменьшение вре- |
изменения |
|
|
|
et al., 2013 |
1 г однократно за 2 часа |
|
мени прохождения |
|
|
|
|
до нагрузки |
|
дистанции 3 км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R. Ward |
ТВ, мужчины. (34,6±11,5 г.), |
Дистанция 4 км |
– |
Несущественные |
|
|
1 г однократно за 2 часа |
|
|
изменения |
|
|
|
et al., 2013 |
|
|
|
||
|
до нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания: ФН – физически неактивные; ЗН – здоровые нетренированные; ЗТЗ – здоровые тренированные в закрытых помещениях; ВТВ – велосипедисты, тренировки на выносливость; ТБСД – тренированные бегуны на средние дистанции; ТВ – тренированные велосипедисты. Эксперимент – экспериментальные исследования (мыши, крысы)
264
ГЛАВА 7.
ЖИРЫ И ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Однимизосновополагающихдокументов, которые определяют место и роль жиров и жирных кислот в питании человека, являются рекомендации FAO и ВОЗ, которые неоднократно проводили консультацииэкспертоввобластипитания издравоохранения (в1977, 1993 и 2008 гг.) с целью выработки и опубликования такого резюмирующего документа(Burlingame В. et al., 2009). Занесколько десятилетий опубликовано огромное количество статей по результатам когортных и рандомизированных клинических исследований (РКИ) роли жиров и особенно жирных кислот в поддержании здоровья в самых разных популяциях.
Научный и клинический интерес к пищевым жирам обусловлен, прежде всего, проблемами борьбы с излишним весом. Инициативы относительно снижения жировой массы тела как основы предупреждения и лечения метаболического синдрома получили развитие в 80-х – 90-х годах ХХ века. В частности, в США рост числа пациентовссиндромомХ(центральное ожирение, дислипидемияинепереносимостьглюкозы) привелксозданиюспециальныхрекомендацийпопотреблению жиров как источника калорий, интенсификации научных исследований роли жиров в метаболических процессах человека в норме, при патологии и физических нагрузках. На этой основе липиды пищи стали рассматриваться в качестве фарма-
цевтических средств природного происхождения
(Fauconnot L., Buist P., 2001; Watkins В. et al., 2001).
Насегодняшнийденьнакопленбольшой объем научныхданныхобиохимческиххарактеристиках (структуре, метболизме) основных представителей жиров, присутствующих в диете и организме человека и животных – триацилглицеролов (син. триацилглицерины – ТАГ, триглицериды – ТГ), которые в дальнейшем для краткости будут обозначеныкакТГ. ОбщаяструктураТГпредставлена сложными эфирами глицерина и высших жирных кислот, и их доля составляет 16–23% от массы тела. Пищевые жиры содержат как минимум в два раза больше энергии на единицу субстрата, чем углеводы (9 ккал против 4 ккал соответственно). Жирные кислоты (ЖК, FA – от англ. fatty acids), которые далее будут обозначены аббревиатурой ЖК, после поступления в организм подвергаются так называемому β-окислению в митохондриях клеток, включая клетки скелетных мышц. Это сопровождается выделением энергии, которая, при определенных условиях, идет на обеспечение многих метаболических процессов, в частности сокращения мышечных волокон. Подробно эти механизмы описаны во всех руководствах по физиологии и биохимии человека и животных.
Особенностям потребления, переваривания, абсорбции и метаболизма ТГ и ЖК в организме