Материал: Спортивная нутрициология

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

340 СПОРТИВНАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ

Таблица 82. Современная классификация минералов (цит. по: Абатуров А.Е., 2012)

По жизненной необходимости

Эссенциальные

Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn

 

 

Условно-эссенциальные

As, B, Br, F, Li, Ni, V, Si

 

 

Токсичные

Al, Cd, Pg, Hg, Be, Ba, Vi, TI

 

 

Потенциально токсичные

Ge, Au, In, Rb, Ag, TI, U, W, Sn, Zr и др.

 

 

По иммуномодулирующему эффекту

 

 

Эссенциальные для иммунной системы

Fe, I, Cu, Zn, Co, Cr, Mo, Se, Mn, Li

 

 

Иммунотоксичные

Al, As, B, Ni, Cd, Pb, Hg, Be, Vi, TI, Ge, Au, Sn и др.

 

 

и качество жизни человека, создает условия для оптимального физического и умственного развития, поддерживает высокую работоспособность, повышает устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. Учебно-трениро- вочный процесс квалифицированных спортсменов включает длительную высокоинтенсивную физическую нагрузку, которая сопровождается напряженностью обменных процессов, увеличением расходов энергии, витаминов и других кофакторов метаболических реакций. Потери биоактивных элементов приводят к нарушению гомеостаза, что, в свою очередь, лимитирует жизненно важные функции организма спортсмена. Витамины занимают первостепенное место в профилактике иммунодефицитов у спортсменов и, соответственно, именуются «иммунонутриенты» (Троегубова Н.А. и соавт., 2014; Gravina L. et al. 2012).

Основные проявления недостаточности/дефицита витаминов в плане регуляции иммунитета приведены в таблице 83.

Однако следует учитывать, что влияние микроэлементов на иммунный ответ носит неоднозначный характер. Избыточное содержание минералов в организме неблагоприятно отражается на состоянии иммунитета, приводя к подавлению многих функций. Так, повышенные концентрации цинка ассоциируются с дефицитом CD16+ клеток и снижением концентрации интерлейкина-2. Избыток цинка и железа оказывает супрессивное действие на клеточное звено иммунитета и снижает неспецифическую резистентность организма, в частности, генерацию супероксида нейтрофилами; повышает риск развития иммунодефицитного состояния, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Чрезмерное количество железа нарушает фагоцитоз, снижает бактерицидную активность крови, повышает риск развития тяжелых инфекций. Поступление с пищей большого количества хорошо растворимых солей железа способствует росту бактерий в кишечнике, которые могут, проникнув в кровоток, вызвать иммунный ответ

Глава 9. Микронутриенты

341

 

 

 

 

Таблица 83. Влияние недостаточности/дефицита витаминов на иммунную систему человека (цит. по: Дмитриев А.В., Гунина Л.М., 2018)

Витамин

Последствия для иммунной системы

 

 

 

Снижение сопротивляемости к инфекциям

C

Снижение активности Т- и В-лимфоцитов

Снижение активности фагоцитирующих клеток

 

Увеличение окислительного повреждения мембран клеток

 

Иммунодефицит

 

 

 

Потеря барьерной функции эпителиальной ткани

 

Снижение гуморального иммунитета

А

Нарушение функции фагоцитирующих клеток, системы комплемента

Снижение активности натуральных киллеров

 

 

Увеличение окислительного повреждения мембран клеток

 

Иммунодефицит

 

 

 

Нарушение В- и Т-клеточного иммунитета

E

Снижение продукции цитокинов

Снижение активности натуральных киллеров

 

 

Увеличение окислительного повреждения мембран клеток

 

 

 

Атрофия лимфоидной ткани

B1

Снижение активности Т-системы иммунитета

Увеличение окислительного повреждения мембран клеток

 

Иммунодефицит

 

 

 

Снижение функции вилочковой железы

B2

Снижение активности гуморального иммунитета

Нарушение функции фагоцитирующих клеток

 

Иммунодефицит

DНарушение функции фагоцитирующих клеток Активация аутоиммунных поцессов

и даже способствовать аутоиммунизации. Количество и функциональная активность лимфоцитов при избытке или дефиците микроэлементов определяется напряженностью метаболических путей, фазой клеточного цикла и интенсивностью контаминации бактериальными или вирусными антигенами (Винничук Ю.Д., 2018).

Роль пищевых добавок витаминов и минералов в улучшении физической подготовленности спортсменов

Витамины С и Е в подготовке спортсменов.

Большой систематический обзор РКИ применения аскорбиновой кислоты, токоферола и их

342

СПОРТИВНАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ

 

 

 

 

Таблица 84. Экспериментальные и клинические исследования эффективности пищевых добавок витамина С и Е при физических нагрузках

Автор(ы), год

Краткая характеристика работы

 

 

D. Thompson et al., 2001

Двухнедельный превентивный прием витамина С в дозе 200 мг 2 раза

в день. Тест с пролонгированной физической нагрузкой. Ослабление

 

DOMS, ускорение восстановления мышечной функции

 

 

F.M. Palmer et al., 2003

Прием витамина С в дозе 1500 мг в день в течение 7 дней до и во время

ультрамарафона не ослабляет уровень оксидативного стресса

 

 

 

D. Thompson et al., 2003

Посттренировочный ежедневный прием витамина С в дозе 200 мг (интен-

сивные пролонгированные нагрузки). Исследование влияния на восста-

 

новление. Отсутствие эффекта

Экспериментальное и клиническое (n=14) исследование эффективности приема витамина С в дозе 1000 мг/день 8 недель на фоне тренировок.

M.C. Gomez-Cabrera et al., 2008 Снижение выносливости, предотвращение адаптивных реакций организма на тренировки. Ухудшение показателей физической готовности на фоне высоких доз витамина С

 

M.J. Ryan et al., 2010

Экспериментальное исследование курсового приема комбинации витами-

 

нов С и Е в сочетании с электростимуляцией. Отсутствие или снижение

 

 

адаптации к оксидативному стрессу

 

 

 

 

 

 

Влияние 4-недельного приема витамина С в дозе 1000 мг/день во время

 

L.A. Roberts et al., 2011

подготовительного периода спортсменов среднего уровня (n=15) при ин-

 

тенсивных тренировках. Отсутствие влияния на показатели физической

 

 

 

 

готовности

 

 

 

 

 

 

 

 

РДСПКИ (n=28, мужчины). 11 недель ежедневного приема комбинации

 

A.A. Theodorou et al., 2011

витаминов С и Е до и после нагрузочного теста. Нет изменений физиоло-

 

гии и биохимии (включая результаты мышечной биопсии и анализы кро-

 

 

 

 

ви) под влиянием витаминов по сравнению с плацебо

 

 

 

 

 

C. Yfanti et al., 2012

РКИ (n=21) у молодых здоровых мужчин влияния комбинации витаминов

 

С и Е на эффект интенсивных истощающих тренировок. Нет отчетливого

 

 

повышения адаптации к нагрузкам

 

 

 

 

 

G. Paulsen et al., 2014

РДСПКИ. Ухудшение клеточной адаптации к тренировкам выносливости

 

у человека под влиянием пищевых добавок высоких доз витаминов С и Е

 

 

 

 

 

производных вспортесделанL. de Quadros исоав-

номогутдажеослаблятьадаптивныйответнарегу-

торами(2016). Основныеэкспериментальныеикли-

лярные пролонгированные интенсивные трени-

нические исследования приведены в таблице 84.

ровки. Обычной предпосылкой для рассмотрения

 

Анализируя результаты исследований, авторы

вопросов применения антиоксидантов в спорте

пришли к выводу, что высокие дозы таких вита-

является факт того, что высокоинтенсивная

минов, как С и Е, несмотря на большую популяр-

пролонгированная физическая нагрузка может

ность среди спортсменов, не только не улучшают,

генерировать свободные кислородные радикалы

 

 

 

 

 

Глава 9. Микронутриенты

343

 

 

 

 

в избыточном количестве, повреждая формирование внутриклеточных процессов адаптации и приводя к дисфункции клеточных мембран. Однако человеческий организм обладает рядом эндогенных защитных систем нейтрализации свободных радикалов (супероксиддисмутаза, глутатионпероксидаза и каталаза как представители ферментативногозвенаантиоксидантнойсистемы; церулоплазмин, филохинон, восстановленный глутатион как представители неферментативного звенаантиоксидантнойсистемы). Умереннаяфизическая активность увеличивает эффективность этих механизмов, поэтому дополнительное введение в организм антиоксидантов может не вызывать синергичного эффекта. Сверхинтенсивная длительная нагрузка может, напротив, угнетать работу антиоксидантной системы.

ВсвоейработеM.G. Nikolaidis исоавторы(2012) делают достаточно категоричное заключение об отсутствии необходимости дополнительного приема витамина С и/или Е активно тренирующимися лицами. Сдругой стороны, приснижении поступления витаминов С и Е с пищей, уменьшении концентрации в плазме крови и запасов в организме целесообразно обеспечить рекомендованное суточное потребление в соответствии с возрастной нормой.

Пищевые добавки витаминов как средства снижения воспаления, EIMD и DOMS в видах спорта, требующих повышенной выносливо-

сти. С целью улучшения восстановления после длительных изнуряющих физических нагрузок за счет торможения воспалительных процессов и снижения микроповреждений мышц в числе прочих пищевых добавок (антиоксиданты) применялись и витамины, однако положительных результатов не было получено. Так, регулярный шестинедельный превентивный прием витаминов Е и С, известных своими антиоксидантными свойствами, хотя и предотвращал перекисное

окисление липидов, не привел к ускорению восстановления у бегунов на 50-километровые дистанции, снижению маркеров воспаления, EIMD и DOMS или улучшению мышечной функции

(Mastaloudis A. et al., 2004, 2006), что согласуется с цитированным в таблице 84 исследованием F.M. Palmer (2003). К слову, другой известный антиоксидант – кверцетин, хотя и не относится к группе витаминов, также оказался неэффективен при превентивном применении в отношении этих же показателей у бегунов на 161-километро- вой дистанции (ультрамарафон) (Nieman D.C. et al., 2007; Quindry J.C. et al., 2008).

С другой стороны, показана эффективность витамина В2 (рибофлавина) в восстановлении ультрамарафонцев (Hoffman M.D. et al., 2017).

ВРДСПКИучастники(n=32) получалиоднократно капсулу со 100 мг рибофлавина за 30–60 мин до старта ультрамарафона (161 км), а также вторуюкапсулу послепрохождения90 кмдистанции. В плацебо-группе схема приема была такой же. Субъективныепоказателимышечныхболей, функции мышц и биохимия крови исследовались до, сразупослебегаивтечениепоследующих10 дней после марафона. Установлено, что на фоне приема рибофлавина частота и выраженность мышечных болейиDOMS достоверноснижались. Показатели выполнения постнагрузочных тестов (400-метро- выйбег) такжеулучшалисьвгруппе, принимавшей рибофлавин, на 3-й и 5-й дни после марафона. Авторы сделали заключение, что превентивный прием рибофлавина до и во время марафонского бега снижает мышечные боли и DOMS и может быть включен в схему НМП с целью раннего восстановления спортсменов. В то же время отсутствие различий в изменениях уровней креатинкиназы в контрольной группе и группе с приемом рибофлавина говорит о том, что положительное действие рибофлавина не связано с уменьшением мышечных повреждений. Авторы предполагают

344

СПОРТИВНАЯ НУТРИЦИОЛОГИЯ

 

 

 

 

другой механизм снижения мышечных болей при приеме рибофлавина: антиоксидантное действие

(Iwanaga K. et al., 2007; Lee E.S. et al., 2013) изащита функции митохондрий (Liu J., Ames B.N., 2005).

Предложенные авторами дозы рибофлавина были выше рекомендованных значений для данного витамина: 1,3 мг в день для взрослых мужчин

и1,1 мг в день для взрослых женщин (Institute of Medicine, США, 1998). Однакоэтидозыбезопасны,

ив большинстве клинических ситуаций используется прием капсул рибофлавина по 100 мг 1–2 раза в день.

Новые данные получены в пилотном РДСПКИ (n=26), проведенном B.K. McFarlin и соавторами

(2017) в отношении витамина К2, который приводил к улучшению показателей при аэробных нагрузках у тренированных мужчин и женщин. Курсовое применение витамина К2 300 мг в день на протяжении четырех недель с последующим переходом на меньшую дозу 150 мг в день на протяжении еще четырех недель на 12% увеличивает максимальную величину сердечного выброса и снижает накопление лактата в мышцах в тестах на велоэргометре, что увеличивает выносливость как мужчин, так и женщин. В качестве возможных механизмов авторы исследования указывают наспособностьвитаминаКвосстанавливатьфункцию митохондрий, увеличивать их количество в скелетных мышцах и миокарде, повышать концентрацию АТФ.

Таким образом, с одной стороны, применение пищевых добавок витаминов и микроэлементов для улучшения спортивной формы целесообразно прежде всего при наличии недостаточности или дефицита конкретных веществ в организме (опосредованноедействиезасчетликвидациинедостаточности/дефицита). Для этого надо ориентироваться на рекомендованные суточные количества потребления в данной возрастной группе, виде спорта, характеристику физических нагрузок

ирезультатыбиохимическихисследований. Сдругой стороны, дополнительный прием некоторых витаминов на основе доказательных клинических исследований свыше рекомендованных значений может иметь положительный результат в плане повышения выносливости и ускорения восстановления в постнагрузочный период.

Вцеломженедифференцированноеприменение поливитаминно-минеральных добавок в спорте не дает положительных результатов. Так, еще 20–25 лет назад ряд исследований с длительным приемом традиционных поливитаминных

иминеральных комплексов показал отсутствие изменений лабораторных показателей и данных тестов, специфических для спорта, характеризующих физическую подготовленность спортс-

менов (Singh A. et al., 1992; Weight L. et al., 1998).

В одном из наиболее комплексных исследований R. Telford и соавторов из Австралии (1992) показано, что прием витаминно-минерального комплекса в течение 7–8 месяцев в дозах, многократно превышающих допустимые, не улучшал показатели мышечной силы, анаэробной мощности или аэробной выносливости по сравнению со спортсменами, потреблявшими нормальную сбалансированную диету. M.H. Williams в своем обзоре (2004), посвященном применению пищевых добавок витаминов в спорте, отмечает почти единодушное мнение профессионалов в области спортивной медицины, что при хорошо сбалансированной диете нет необходимости в поливитаминных добавках. Такие ПД на индивидуальной основе могут быть рекомендованы отдельным группамтренирующихсялиц, укоторыхпоступление витаминов с пищей недостаточно. Суммарная доза может составлять 100–150% от RDA. В случае очень высоких физических нагрузок может потребоваться повышенное потребление таких витаминов, как тиамин, рибофлавин и пиридоксин, поскольку они непосредственно участвуют

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