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.