Влияние температуры в покое

advertisement
УДК 796.01:612
Рыбаков В.А.1, Селуянов В.Н.1, Гаврилов В.Б.1, Никишкин В.А.1, Васильев А.Д.1,
Балясов Д.Е. 1
1
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Влияние температуры на физиологические показатели в покое
Изменение физиологических показателей при повышении температуры тела в
покое изучались в работах [1, 3, 4]. Однако данных об изменении потребления
кислорода и дыхательного коэффициента в литературе нет. Поэтому было
выполнено настоящее исследование.
Испытуемые. В эксперименте участвовали 15 спортсменов – борцов
самбистов и дзюдо высокой квалификации (МС и МСМК). Средний возраст 22 г
(σ = 1,5 г.), масса тела 72 кг (σ = 4,6 кг), длина тела 178 см (σ = 4,1см).
Методика исследования. Все испытуемые выполняли заходы в баню по 5
минут и повторяли их через 5 минут отдыха при нормальной температуре (25° С).
Баня была финская, сухая, температура воздуха 90-100° С.
Перед каждым заходом в баню у всех спортсменов измеряли ЧСС,
потребление кислорода, дыхательный коэффициент и температуру в ушной
раковине. Физиологические показатели измерялись с помощью газоанализатора
МЕТАМАКС, температуру в ухе измеряли с помощью электронного термометра.
Экспериментальные
данные
были
обработаны
с
использованием
статистических программ.
Результаты. До применения сухой бани значение ЧСС у испытуемых
составило 62±3,2 уд/мин, потребление кислорода (VO2) – 0,34±0,05 л/мин,
дыхательный коэффициент (RER) – 0,82±0,03, температура ядра тела (t) –
36,6±0,01° С. После первого захода в баню: ЧСС – 69±4,1 уд/мин, VO2 –
0,45±0,08 л/мин, RER – 0,78±0,02, t – 37,9±0,02° С. После второго захода: ЧСС –
90±8,3 уд/мин, VO2 – 0,75±0,10 л/мин, RER – 0,72±0,02, t – 38,8±0,05° С. После
третьего захода: ЧСС – 95±7,5 уд/мин, VO2 – 0,78±0,11 л/мин, RER – 0,72±0,02, t –
38,9±0,03° С.
После
четвертого
захода:
ЧСС
–
98±7,8 уд/мин,
VO2
–
0,80±0,12 л/мин, RER – 0,72±0,02, t – 39,2±0,03° С. После пятого захода: ЧСС –
96±8,3 уд/мин, VO2 – 0,780±0,12 л/мин, RER – 0,72±0,02, t – 39,1±0,03° С. Все
полученные показатели статистически достоверны (p<0.01).
Обсуждение. Из результатов исследования видно, что после второго захода в
сухую баню физиологические показатели стабилизируются. По мере роста
температуры ядра тела от 36,6 до 39° С ЧСС достигает 90-98 уд/мин и
одновременно растет потребление кислорода (в два раза) и температура ядра тела
(температура внутри ушного прохода). Дыхательный коэффициент снижается до
0,72, что говорит о метаболизме жиров в организме.
В состоянии покоя организму не требуется метаболическая энергия в виде
молекул АТФ, поэтому можно предположить, что митохондрии увеличивают
потребление кислорода без
образования АТФ.
Возможно,
имеет
место
разобщение дыхания и фосфорилирование, как это имеет место при снижении
температуры тела [2].
Физиологически организму выгодно при повышении температуры тела
производить из жирных кислот воду для потения – для увеличения интенсивности
испарения воды, для охлаждения кожи и организма.
Однако это предположение
требует дополнительной проверки.
Таким образом, повышение потребления кислорода должны быть связано с
двумя локальными химическими процессами: активизация липолиза в подкожной
жировой ткани, усилении образования углекислого газа и воды для потения и
снижения температуры тела; активизации липолиза в окислительных мышечных
волокнах при выполнении физических упражнений должна приводить к
увеличению образования воды, поэтому снижению нагрузки на подкожный жир.
Вывод. По мере роста температуры ядра тела от 36,6 до 39° С ЧСС достигает
90-98 уд/мин и одновременно статистически достоверно растет потребление
кислорода (в два раза). Дыхательный коэффициент статистически достоверно
снижается до 0,72, что говорит о метаболизме жиров в организме.
Литература
1. Скулачев В.П. Законы биоэнергетики // Соросовский образовательный
журнал, 1997. - N 1. - С. 9-14.
2. Скулачев В.П. Кислород в живой клетке: добро и зло // Соросовский
образовательный журнал, 1996. - N 3. - С. 4-16.
3. Спортивная физиология : учеб. для ин-тов физ. культуры : доп. Ком. по
физ. культуре и спорту при Совете Министров СССР / общ. ред. Коц Я.М. - М.:
ФиС, 1986. - 240 с.
4. Krustrup P, Gonza´lez-Alonso J, Quistorff B, Bangsbo J. Muscle heat
production and anaerobic energy turnover during repeated intense dynamic exercise in
humans. J Physiol 536: 947–956, 2001.
Download