ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА В ПОДДЕРЖАНИИ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
А.C. Розенфельд
Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия 0000-0002-2041-0045 letchik45@bk.ru
К.А. Рямова
Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия; Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия 0000-0001-6755-4698 ks.1608@mail.ru
Ж.И. Терюшкова
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия; Городская клиническая больница № 8, Челябинск, Россия 0000-0002-6460-2962 danil-popov97@mail.ru
DOI: https://doi.org/10.14529/hsm250301
Аннотация
Цель: определить эффективность действия липоевой кислоты на работоспособность и функционирование антиоксидантной системы спортсменов, проходящих спортивно-оздоровительный сбор на подготовительном этапе годичного тренировочного цикла. Материалы и методы. В исследовании участвовало 13 юношей: специализация – футбол, квалификация – 1-й разряд, возраст – 18–21 год. Экспериментальная группа – 7 человек – принимала рer os раз в сутки 600 мг α-липоевой кислоты в течение двух недель. Для выявления воздействия α-липоевой кислоты на процессы перекисного окисления липидов и работоспособность испытуемым было предложено выполнить ряд функциональных тестов, при выполнении которых производился забор крови для исследования ряда биохимических показателей: рН капиллярной крови; уровень лактата, пирувата, витамина Е, малонового диальдегида и диеновых конъюгатов. Результаты. Прием спортсменами α-липоевой кислоты способствовал: снижению уровня малонового диальдегида – токсичного продукта перекисного окисления липидов; улучшению работоспособности на 12 %; уменьшению проявлений метаболического ацидоза; некоторому уменьшению концентрации α-токоферола в плазме крови, что не снижает эффективности α-липоевой кислоты в поддержании антиоксидантной системы. Заключение. Положительный эффект приёма спортсменами α-липоевой кислоты скорее всего связан с расширением возможностей функционирования антиоксидантной системы за счет купирования свободно радикальных форм, тем самым обеспечивая поддержание целостности клеточных структур, рН крови и активности ферментов, ответственных за поставку пирувата в цикл Кребса и транспорт восстановительных эквивалентов в дыхательную цепь митохондрий.
Литература
1. Андреева, Л.И. Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с ти-обарбитуровой кислотой / Л.И. Андреева, А.А. Кожемякина, А.А. Кишкун // Лабораторное дело. – 1988. – № 11. – С. 41–43.
2. Городничева, Е.А. Окислительный стресс, активные формы кислорода. Антиоксидантная система клеток / Е.А. Городничева, А.А. Крылова // Вестник науки. – 2024. – Т. 2, № 1 (70). – С. 840–845.
3. Данилов, А.И. Альфа-липоевая кислота как компонент патогенетической терапии в современной клинике / А.И. Данилов, Т.А. Осипенкова, В.А. Милягин // Трудный пациент. – 2020. – Т. 18, № 5. – С. 36–39.
4. Коденцова, В.М. α-Липоевая кислота как ингредиент специализированных пищевых продуктов и БАД / В.М. Коденцова, Д.В. Рисник // Мед. алфавит. – 2023. – № 29. – С. 48–54.
5. Роль пируватдегидрогеназного комплекса в развитии ишемически-реперфузионного синдрома / К.А Попов, Я.Е. Денисова, И.М. Быков и др. // Кубан. науч. мед. вестник. – 2022. – № 29 (4). – С. 75–93.
6. Age-Dependent Changes in the Production of Mitochondrial Reactive Oxygen Species in Human Skeletal Muscle / M.Yu. Vyssokikh, M.A. Vigovskiy, V.V. Philippov et al. // Biochemistry (Moscow). – 2024. – Vol. 89, No. 2. – P. 299–312. DOI: 10.1134/S0006297924020093
7. Antioxidant restriction and oxidative stress in short-duration exhaustive exercise / T.A. Watson, R. Callister, R.D. Taylor et al. // Med Sci Sports Exerc. – 2005. – Vol. 37 (1). – P. 63–71. DOI: 10.1249/ 01.mss.0000150016.46508.a1
8. Bergmeyer, H.U. Methods of Enzymatic Analysis / H.U. Bergmeyer // Third edition. Wei-heim. – 1987. – Vol. 6–7.
9. Castle, M.K. Measurement of vitamin E levels in serum and plasma by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection / M.K. Castle, W.J. Cook // Ther Drug Monit. – 1985. – Vol. 7 (3). – P. 364–368. DOI: 10.1097/00007691-198507030-00024
10. Droge, W. Free radicals in the physiological control of cell function / W. Droge // Physiol Rev. – 2002. – Vol. 82 (1). – P. 47–95. DOI: 10.1152/physrev.00018.2001
11. Exercise and oxygen radical production by muscle. In Handbook of oxidants and antioxi-dants in exercise / M.J. Jackson; Edited by C.K. Sen, L. Packer, O. Hanninen // Amsterdam: Elsevier Science. – 2000. – P. 57–68.
12. Halliwell, B. Oxygen-derived species: their relation to human disease and environmental stress / B. Halliwell, C.E. Cross // Environ Health Perspect. – 1994. – Vol. 102 (Suppl 10). – P. 5–12. DOI: 10.1289/ehp.94102s105
13. Isenmann, E. The effects of alpha lipoic acid on muscle strength recovery after a single and a short-term chronic supplementation: a study in healthy well-trained individuals after intensive resistance and endurance training / E. Isenmann, L. Trittel1, P. Diel // J Int Soc Sports Nutr. – 2020. – Vol. 17 (1). – P. 61. DOI: 10.1186/s12970-020-00389-y
14. Molecular inflammation: Underpinnings of aging and age-related diseases / H.Y. Chung, M. Cesari, S. Anton et al. // Ageing Res Rev. – 2009. – Vol. 8 (1). – P. 18–30. DOI: 10.1016/j.arr. 2008.07.002
15. Pyruvate dehydrogenase complex in cerebral ischemia-reperfusion injury / A. Thibodeau, X. Geng, L.E. Previch, Y. Ding // Brain. Circ. – 2016. – Vol. 2 (2). – P. 61–66. DOI: 10.4103/2394-8108.186256
16. Six Functions of Respiration: Isn’t It Time to Take Control over ROS Production in Mito-chondria, and Aging Along with It? / V.P. Skulachev, M.Yu. Vyssokikh, B.V. Chernyak et al. // International Journal of Molecular Sciences. – 2023. – Vol. 24, No. 16. – P. 12540. DOI: 10.3390/ ijms241612540
17. Vollaard, N.B. Exercise-induced oxidative stress: myths, realities and physiological relevance / N.B. Vollaard, J.P. Shearman, C.E. Cooper // Sports Med. – 2005. – Vol. 35 (12). – P. 1045–1062. DOI: 10.2165/00007256-200535120-00004

