г. Челябинск, ул. Сони Кривой дом 60, офис 308
+7 (351) 267-99-68 +7 (351) 267-99-58

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСТРОЕК ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАЗООБМЕНА В ОТВЕТ НА ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРКАПНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ У ЮНОШЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Аверьянова

Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук, Магадан, Россия
https://orcid.org/0000-0002-4511-6782
Inessa1382@mail.ru

С.И. Вдовенко

Научно-исследовательский центр «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук, Магадан, Россия
https://orcid.org/0000-0003-4761-5144
Vdovenko.sergei@yandex.ru

PDF

DOI: https://doi.org/10.14529/hsm230102

Аннотация

Цель. Выявление изменений характеристик газообмена и функции внешнего дыхания при гипоксически-гиперкапнической нагрузке у юношей Магаданской области. Материалы и методы. Проведено комплексное обследование юношей призывного возраста 18–21 года, постоянных жителей северо-востока России. Использовалась гипоксически-гиперкапническая проба с возвратным дыханием без поглощения CO2. До и после ререспирации с помощью метода непрямой калориметрии анализировался газовый состав выдыхаемого воздуха, параметры внешнего дыхания, энерготраты организма в состоянии покоя, дыхательный коэффициент, показатели вентиляционного эквивалента по углекислоте и кислороду (газоанализатор «НПК «Карбоник», метаболограф Medgraphics VO2000). Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета Statistica 7.0. Результаты. Выявлена значимая постререспирационная динамика большинства показателей газообмена и внешнего дыхания. В ответ на гипоксически-гиперкапническое воздействие происходит увеличение энерготрат в состоянии покоя, минутного объема дыхания, выделения углекислоты и потребление кислорода за 1 минуту, что происходит на фоне достоверного снижения коэффициента использования кислорода. Заключение. Установлено, что влияние гипоксически-гиперкапнической пробы на организм заключается в выраженном изменении проанализованных показателей. Это проявляется в интенсификации обмена веществ на пике пробы со снижением в восстановительном периоде ниже фонового уровня. При этом происходит перестройка паттернов дыхания с выраженным увеличением легочной вентиляции и с сохранением более высоких величин глубины дыхания относительно фонового значения на каждом отрезке восстановительного периода, вплоть до 3-й минуты.

Литература

1. Агаджанян, Н.А. Гипоксические, гипокапнические и гиперкапнические состояния / Н.А. Агаджанян, А.Я. Чижов. – М.: Медицина, 2003. – 93 с.
2. Бреслав, И.С. Центральная и периферическая хеморецепция системы дыхания / И.С. Бреслав, В.Ф. Пятин // Физиология дыхания / под ред. И.С. Бреслава, Г.Г. Исаева. – СПб.: Наука, 1994. – C. 416–472.
3. Горанчук, В.В. Гипокситерапия / В.В. Горанчук, Н.И. Сапова, А.О. Иванов. – СПб., 2003. – 536 с.
4. Гудков, А.Б. Внешнее дыхание человека на Европейском Севере / А.Б. Гудков, О.Н. Попова. – Архангельск: Изд-во Север. гос. мед. ун-та, 2012. – 252 с.
5. Диверт, В.Э. Индивидуально-типологическая оценка реакций кардиореспираторной системы на гипоксию и гиперкапнию у здоровых молодых мужчин / В.Э. Диверт, С.Г. Кривощеков, С.Н. Водяницкий // Физиология человека. – 2015. – Т. 41, № 2. – С. 64–73.
6. Каратерзи, Г.И. Эффект влияния прерывистой нормобарической гипоксии на некоторые показатели функции дыхательной системы / Г.И. Каратерзи // Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. Chişinău. – 2011. – № 3. – С. 62–71.
7. Максимов, А.Л. Информативность температурных реакций кисти при воздействии на человека гипоксических факторов / А.Л. Максимов // Физиология человека. – 2005. – Т. 31, № 3. – С. 108–117.
8. Человек в условиях гипокапнии и гиперкапнии / Н.А. Агаджанян, И.Н. Полунин, В.К. Степанов и др. – Астрахань – Москва: АГМА, 2001. – 340 с.
9. Экспериментальное и теоретическое исследование вентиляционной реакции человека на гиперкапнию с помощью математической модели газообмена / А.И. Дьяченко, Е.С. Ермолаев, Ю.А. Шулагин и др. // Авиакосмическая и экологическая медицина. – 2015. – Т. 49, № 3. – С. 43–48.
10. Cardiopulmonary exercise testing in obstructive sleep apnea syndrome / C.C. Lin, W.Y. Hsieh, C.S. Chou et al. // Respir Physiol Neurobiol. – 2006. – No. 11. – P. 27–34.
11. Central CO2-chemoreception and integrated neural mechanisms of cardiovascular and respiratory control / P.G. Guyenet, R.L. Stornetta, S.B. Abbott et al. // Journal of Applied Physiology. – 2010. – Vol. 108, no. 4. – P. 995–1002. DOI: http://dx.doi.org/10.1152/japplphysiol.00712.2009
12. Ganong, W.F. Review of Medical Physiology / W.F. Ganong. – Appleton and Lange. Connecticut, 1993. – 380 p.
13. Lam, Y.Y. Indirect calorimetry: an indispensable tool to understand and predict obesity / Y.Y. Lam, E. Ravussin // Eur J Clin Nutr. – 2017. – No. 71. – P. 318–322.
14. Persistent suppression of resting energy expenditure after acute hypoxia / K.M. Oltmanns, H. Gehring et al. // Metabolism. – 2006. – Vol. 55, no. 5. – P. 669–675.
15. Reduced oxidative and blood lactic acidosis in trained breath-hold human divers / F. Joulia, J. Steinberg, F. Wolff et al. // Respiratory Physiology & Neurobiology. – Vol. 133. – P. 121–130.
16. Resting metabolic rate and daily energy expenditure among two indigenous Siberian populations / P.T. Katzmarzyk, W.R. Leonard, M.H. Crawford et al. // American journal of human biology. – 2014. – No. 6. – P. 719–730.
17. Solberg, G. Respiratory gas exchenge indices for estimating the anaerobic threshold / G. Solberg, B. Robstad, O.H. Skjønsberg // J. Sport Sci. Med. – 2005. – No. 4. – P. 29–36.
18. Ventilatory efficiency in juvenile elite cyclists / S.J. Brown, A. Ramanb, Z. Schladerb et al. / Journal of Science and Medicine in Sport. – 2013. – No. 16. – P. 266–270.