Материал: Спортивная нутрициология

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16709469/