ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА В ОТВЕТ НА ЭКЗОГЕННЫЙ СТРЕСС
В.И. Пустовойт
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, Москва, Россия https://orcid.org/0000-0003-3396-5813 vipust@yandex.ru
Е.И. Балакин
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, Москва, Россия https://orcid.org/0000-0001-5545-135X evgbalakin@yandex.ru
Н.Ф. Максютов
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, Москва, Россия https://orcid.org/0000-0002-2257-0157 maksjytov.nail@gmail.com
А.А. Муртазин
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, Москва, Россия https://orcid.org/0000-0002-0644-0758 aa.murtazin@gmail.com
А.С. Самойлов
Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, Москва, Россия https://orcid.org/0000-0002-9241-7238 dircsm1@aim.com
DOI: https://doi.org/10.14529/hsm22s203
Аннотация
Цель исследования: разработать критерии для оценки функционального состояния спортсменов экстремальных видов спорта по результатам исследования сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем в ответ на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. Материалы и методы. В исследовании участвовали 60 спортсменов, экстремальных видов спорта в возрасте 25,1 ± 3,1 года. Оценку функционального состояния организма (ФСО) осуществляли с помощью методики вариабельности сердечного ритма (ВСР) на комплексе «Варикард 2.51». Результаты подвергались статистической обработке данных с использованием специализированного пакета прикладных программ Statistica 7.0. Результаты. Анализ результатов ВСР показал, что значения частоты сердечных сокращений (HR), средней и максимальной длительности межударного интервала (Mean RR и XMax), парного числа интервалов с разницей более 50 % от общего массива (pNN50), моды (Mo), амплитуды моды (AMo50), а также индекса напряжения регуляторных систем (Si) имеют высокую диагностическую значимость (р < 0,001) и могут использоваться для своевременного определения изменения уровня ФСО спортсменов в экстремальных видах спорта в ответ на условия экзогенного стресса. Заключение. Обследование спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта в различные периоды макроцикла, позволило определить достоверные (р < 0,001) критерии, характеризующие уровень ФСО по результатам простых показателей методики ВСР: HR, AMo50, Si, Mean RR, XMax, pNN50 и Mo. Разработаны значимые (р < 0,001) общекомандные критерии, обладающие сильной взаимосвязью (r > 0,70; r > –0,70) с уровнями ФСО спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.
Литература
1. Баевский, Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма: физиологические основы и основные методы проведения / Р.М. Баевский, А.Г. Черникова // Кардиометрия. – 2017. – № 10. – С. 66–76.
2. Вариабельность сердечного ритма, как основной метод оценки функционального состояния организма спортсменов, принимающих участие в экстремальных видах спорта / В.И. Пустовойт, М.С. Ключников, С.Е. Назарян и др. // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 2. DOI: 10.51871/2588-0500_2021_05_02_19
3. Земцовский, Э.В. Спортивная кардиология / Э.В. Земцовский. – СПб.: Гиппократ, 1995. – 448 с.
4. Общие принципы оптимизации акклиматизации спортсменов к жаркому и влажному климату / Т.Ф. Абрамова, А.О. Акопян., М.В. Арансон, Л.В. Сафонов, Е.В. Керимова // Спортивная медицина: наука и практика. – 2017. – № 7 (1). – С. 14–23.
5. Применение методики анализа вариабельности сердечного ритма для определения индивидуальной устойчивости к токсическому действию кислорода / А.С. Самойлов, Р.В. Никонов, В.И. Пустовойт, М.С. Ключников // Спортивная медицина: наука и практика. – 2020. – № 10 (3). – С. 73–80. DOI: 10.47529/2223-2524.2020.3.73
6. Пустовойт, В.И. Особенности инфекционной патологии у спортсменов-дайверов в сложных климатических условиях / В.И. Пустовойт, А.С. Самойлов, Р.В. Никонов // Спортивная медицина: наука и практика. – 2020. – № 1. – С. 67–75. DOI: 10.17238/ISSN2223-2524.2020.1.67
7. Характеристика основных показателей вариабельности сердечного ритма у спортсменов циклических и экстремальных видов спорта / В.И. Пустовойт, М.С. Ключников, Р.В. Никонов, А.Н. Виноградов, М.С. Петрова // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2021. – № 1. – С. 26–30. DOI: 10.26269/ns60-0r26
8. Advances in heart rate variability signal analysis: joint position statement by the e-Cardiology ESC Working Group and the European Heart Rhythm Association co-endorsed by the Asia Pacific Heart Rhythm Society / R. Sassi, S. Cerutti, F. Lombardi et al. // Europace. – 2015. – Vol. 17. – P. 1341–1353.
9. Detailed heart rate variability analysis in athletes / O. Kiss, N. Sydó, P. Vargha, et al. // Clin Auton Res. – 2016. – Vol. 26 (4). – P. 245–252.
10. Gronwald, T. Correlation properties of heart rate variability during endurance exercise: A systematic review / Gronwald T. Hoos O. // Ann Noninvasive Electrocardiol. – 2020. – No. 25 (1). – e12697.
11. Hoffmann, B. A pilot study of the reliability and agreement of heart rate, respiratory rate and short-term heart rate variability in elite modern pentathlon athletes / B. Hoffmann, A.A. Flatt, L.E. Silva et al. // Diagnostics (Basel). – 2020. – Vol. 10. – P. 833.
12. Inter-individual variation in the adaptive response to heat acclimation / R.A. Rendell, H.C. Massey, J.T. Costello, M.J. Tipton // Biol. – 2018. – Vol. 74. – P. 29–36.
13. StatSoft. – http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm (accessed 08.11.2020).
14. Walter, E.J. The neurological and cognitive consequences of hyperthermia / E.J. Walter, M. Carraretto // Crit Care. – 2016. – Vol. 20(1). – P. 199–207.

